Co-Aligned HP VNIR-SWIR结构紧凑,是一套完整的Turnkey解决方案,重量为4.0kg,内部除了集成有高光谱成像仪外,同时集成有高精度GNSS/IMU模块和嵌入式采集控制模块...
如何选择适合自己需求的高光谱无人机?选择适配的高光谱无人机,要围绕自身研究/应用需求定方向,结合设备主要参数、平台适配性、数据处理能力、售后保障四大维度筛选,同时匹配高校/研究院的科研场景、作业环...
无人机高光谱具有以下几个方面的优点: 1)高光谱仪重量轻,符合目前市场上成熟的、商业化的旋翼无人机的载荷要求; 2)可采集400-2500nm谱段的高光谱数据,谱段范围广,光谱采样值为...
研究院开展矿产资源储量估算研究,无人机高光谱能提供精细的矿物分布和丰度数据,解决了传统储量估算精度低的问题。系统可通过矿物精细识别,精细确定研究区域内目标矿物的分布范围和丰度,结合地形数据和地质模型,...
水深监测是水文与水资源工程专业的重要研究内容,星博谱光无人机高光谱系统能实现无接触、高精度的水深反演,解决传统测深方法效率低、受地形限制的问题。水体对不同波段光谱的吸收和反射特性与水深密切相关,该系统...
研究院开展生态系统耦合研究,无人机高光谱能提供多要素的光谱融合数据,解决传统研究数据维度不足的问题。生态系统中地质、土壤、水体、植被、大气要素相互耦合、相互影响,无人机高光谱可同步采集各要素的 400...
无人机高光谱具有以下几个方面的优点: 1)高光谱仪重量轻,符合目前市场上成熟的、商业化的旋翼无人机的载荷要求; 2)可采集400-2500nm谱段的高光谱数据,谱段范围广,光谱采样值为...
机载高光谱成像技术作为新一代的遥感技术,具有广阔的发展前景,广州星博谱光技术有限公司与高校携手开展科研合作,推动高光谱技术的创新与应用。我们积极与高校开展产学研合作,共建高光谱技术研究中心、联合实验室...
无人机高光谱的可扩展性强,可按需选配激光雷达等设备,解决了单一光谱数据维度不足的问题,满足多元化科研需求。系统可根据科研研究的需要,灵活选配激光雷达、高分辨率相机、气象传感器等设备,实现光谱数据与地形...
Nano HP 微型机载高光谱成像系统的应用: 精细农业:通过捕捉作物的精细光谱信息,可以帮助精细监测作物类型、种植面积、生长状况、病虫害情况、作物生理特性以及产量和品质。这有助于优化农业管...
高校开展野外科研教学实践,无人机高光谱是理想的教学设备,解决了传统教学设备笨重、操作复杂的问题。系统轻量化设计,便于携带和野外操作,配套的操作界面简洁友好,数据处理软件功能完善且易上手,适合学生快速掌...
高校与研究院开展地质探矿研究,无人机高光谱成像系统是高效的野外勘探工具,可精细采集 400-2500nm 全波段地物光谱,凭借高光谱分辨率提取岩石、矿物的诊断性光谱特征,实现常规遥感技术无法完成的岩矿...
机载高光谱成像系统为高校开展跨学科研究提供了通用的技术平台,推动不同学科的交叉融合。高光谱技术是一门集光学、遥感、计算机、地理学、生态学、农学、地质学等多学科于一体的交叉技术,其应用覆盖了多个学科领域...
高校开展构造地质、区域地质研究,机载高光谱成像系统能提供精细的地物光谱与空间结合数据,助力地质构造的精细解译。通过高光谱数据可精细识别不同岩性的分布边界,分析岩石的蚀变类型和蚀变程度,为研究区域构造运...
高校开展遥感算法优化研究,无人机高光谱能提供高质量的实测光谱数据,解决了算法研究缺乏真实数据源的问题。系统采集的 400-2500nm 全波段光谱数据,分辨率高、杂散光低、信噪比高,能真实反映野外实际...
无人机高光谱的可扩展性强,可按需选配激光雷达等设备,解决了单一光谱数据维度不足的问题,满足多元化科研需求。系统可根据科研研究的需要,灵活选配激光雷达、高分辨率相机、气象传感器等设备,实现光谱数据与地形...
无人机高光谱的机动性强的特点,解决了传统遥感设备受地形限制、数据获取不灵活的问题,适配各类野外科研场景。系统搭载于无人机平台,可实现垂直起降、低空飞行,能轻松抵达山地、丘陵、河谷、矿区等地形复杂的野外...
同轴反射全息光栅分光技术是无人机高光谱数据质量的主要保障,解决了传统分光技术色差、杂散光的问题,满足科研高精度要求。该技术为无人机高光谱系统的主要技术,无任何透射光学部件,从根源消除色差干扰,同时具备...
高校开展水体水质监测研究,无人机高光谱能实现大面积、快速的水质参数反演,解决传统水质监测定点观测、代表性差的问题。水体中的悬浮物、叶绿素、溶解性有机物、污染物等会改变水体的光谱反射特征,无人机高光谱可...
机载高光谱成像技术作为新一代的遥感技术,具有广阔的发展前景,广州星博谱光技术有限公司与高校携手开展科研合作,推动高光谱技术的创新与应用。我们积极与高校开展产学研合作,共建高光谱技术研究中心、联合实验室...
高校开展土壤环境研究,无人机高光谱能实现土壤类型和土壤属性的精细反演,解决传统土壤调查方法工作量大、精度低的问题。不同土壤类型、有机质含量、含水量、盐分含量、重金属污染程度会呈现独特的光谱特征,无人机...
另外,开展珍稀濒危植物保护研究,机载高光谱成像系统能精细识别珍稀濒危植物的分布位置和生长状况,为保护研究提供精细的数据。珍稀濒危植物往往分布在偏远、复杂的生境中,人工调查难度大、效率低,而机载高光谱能...
无人机高光谱在蚀变矿物与矿化带探测的应用: 围岩蚀变是指围岩在热液的作用影响所发生的各种交代变质作用,其主要影响因素为热液的性质、成分、温度、压力、围岩性质和成分等。常见的围岩蚀变有硅化、绢云母化、绿...
高校开展长期生态监测研究,无人机高光谱能实现多时相、高精度的动态监测,解决了传统监测方法难以长期连续的问题。系统可根据研究需求,定期对研究区域进行数据采集,获取多时相的光谱和影像数据,捕捉生态系统的动...
无人机高光谱配套的专业数据处理软件,解决了高校和研究院科研人员数据处理难度大、效率低的问题。系统配套的 SpectralView 等专业数据处理软件,功能完善,支持批量辐射校正、反射率计算、几何校正、...
地质灾害调查是高校地质工程专业的重要研究方向,无人机高光谱能处理灾害区域数据采集难、时效性差的难题。地震、泥石流、滑坡等地质灾害发生后,受灾区域往往交通受阻、环境复杂,人工调查难以快速开展,无人机高光...
高校开展全球气候变化与生态响应研究,机载高光谱成像系统能提供长期、连续的生态环境数据,成为该领域研究的重要数据获取手段。通过多时相的高光谱数据采集,可动态监测全球气候变化下植被的物候变化、分布范围变化...
高校开展全球气候变化与生态响应研究,机载高光谱成像系统能提供长期、连续的生态环境数据,成为该领域研究的重要数据获取手段。通过多时相的高光谱数据采集,可动态监测全球气候变化下植被的物候变化、分布范围变化...
大气遥感是高校大气科学、环境科学等专业的研究方向,机载高光谱成像系统凭借高光谱分辨率的优势,能精细捕捉大气成分的精细光谱特征,实现对大气环境的高精度监测。大气中的水汽、二氧化碳、臭氧、甲烷等分子和气溶...
在灾害风险评估与预警模型研究上,机载高光谱成像系统能提供长期的灾害孕灾环境数据,为模型构建提供真实的数据源。灾害风险评估与预警模型需要大量的孕灾环境数据、灾害历史数据和承灾体数据,机载高光谱能实现对孕...