高校开展高光谱技术的教学与实践教学,广州星博谱光的机载高光谱成像系统是理想的教学设备,能提升学生的实践操作能力和科研创新能力。在高光谱技术、遥感原理、地理信息系统等课程的教学中,可通过设备的实际操作,让学生直观了解高光谱成像的工作原理、数据采集方法和数据处理流程;在实践教学和毕业设计中,学生可利用设备开展野外数据采集和科研小课题研究,提升实践操作能力和科研思维能力。同时,设备的操作界面简洁友好,配套的 SpectralView 软件操作便捷,适合高校教学使用,广州星博谱光还能为高校提供专业的技术培训和教学支持,助力高校高光谱技术人才的培养。全波段机载高光谱的功耗如何,适配无人机长时间作业吗?西...
作物表型组学是高校农业科学、作物遗传育种等专业的新兴研究方向,机载高光谱成像系统能实现作物表型的高通量、无损伤检测,成为作物表型组学研究的主要设备。作物的表型特征与基因型密切相关,高光谱数据可反演作物的株高、叶面积、叶绿素含量、氮素含量、水分含量等多种表型参数,实现对作物表型的快速、定量检测,相比传统的人工测量和室内检测,效率提升数百倍,且无损伤,可实现作物全生长周期的表型动态监测。SIFIS 叶绿素荧光高光谱设备还能检测作物的光合作用活性这一功能性表型,为高校开展作物表型与基因型关联分析、质量高产作物育种等研究提供高通量的表型数据。设备的部件是否为原厂原装,后续维保是否有保障?广州小型化机载...
SIFIS 叶绿素荧光高光谱成像系统在结构设计上兼顾高校科研的便携性与数据采集的高精度,主机尺寸只 320×200×180mm,包含 25mm VNIR 远心镜头只 6kg,搭配 Headwall 紧凑型高速数据处理单元和多种 IMU/GPS 模块,可灵活搭载于机载平台,开展大面积高精度的荧光高光谱遥感探测。设备采用 16bit A/D 模数转换,电子 - 机械快门设计,视场角 23°,比较大帧率≤52HZ,能精细捕捉植被荧光的动态变化,被动隔热式设计让设备在 10~40℃的环境中稳定工作,12-24V DC 宽电压输入适配多种机载供电系统,CameraLink HS 光纤接口保证数据高速稳定...
机载高光谱成像系统为高校开展遥感算法研究提供了高质量的实测数据,推动遥感技术的创新发展。高校遥感专业的主要研究方向之一是遥感算法的设计与优化,而高质量的实测高光谱数据是算法研究的基础,广州星博谱光的全系列高光谱设备能提供高分辨率、高稳定性、高一致性的实测光谱数据,包含地物的精细光谱特征和精细的空间定位信息。同时,武汉大学 RSIDEA 团队基于 Nano HP 设备构建了公开共享的地物精细分类数据集,为高校遥感算法研究提供了宝贵的公共数据资源,高校科研人员可基于实测数据开展光谱分类、光谱反演、图像融合等遥感算法的研究与优化,推动遥感技术的创新。全波段机载高光谱的功耗如何,适配无人机长时间作业吗...
Nano HP微型机载高光谱成像系统的工作原理结合了高光谱技术和传统的成像技术,以实现对地物的精细光谱和空间信息的同步获取。以下是其工作原理的简要概述:光源:首先,需要有充足的光源照射目标区域,自然光或特定的人造光源均可。高光谱成像仪通常设计为能处理自然光照条件下的成像,确保在不同时间和天气条件下都能进行有效观测。成像与分光:待测物体反射或发射的光线通过高光谱成像仪的光学系统,该系统通常包括镜头和其他光学组件,以聚焦并引导光线。关键在于光谱分离组件,如光栅、棱镜或可调谐滤波器,这些组件会根据波长的不同将光线分散到不同的通道。在Nano HP中,光线在X轴方向上被光谱仪分光,而在Y轴方向上则直接...
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、甲烷等分子和气溶胶粒子在太阳反射光谱中具有独特的吸收特征,窄波段的高光谱能识别这些细微的光谱差异,精细测定大气成分的含量和垂直分布特征。相比传统的大气遥感设备,机载高光谱具有更高的光谱分辨率和空间分辨率,能实现对大气环境的精细化监测,为高校开展大气化学、大气物理、气候变化等研究提供精细的大气成分数据。野外作业遇到恶劣天气,该如何保护高光谱设备不受损?郑州Co-Aligned HP 全波段机载高光谱无人机载高光谱技...
Headwall Micro-Hyperspec SWIR 短波红外无人机载高光谱成像系统是高校开展短波红外波段专项研究的专业设备,光谱范围精细覆盖 900-2500nm,专为挂载重量有限的无人机平台设计,主机只 1.6kg,最大功耗 24W,完美适配高校常用的轻小型无人机,满足野外科研的轻量化需求。设备搭载 Stirling 制冷型 MCT 传感器,16bit A/D 转换位深,能有效捕捉短波红外波段的微弱光谱信号,267 个光谱通道、6nm/pixel 的光谱采样值,可精细识别岩石、矿物、水体等在地物短波红外波段的特征光谱,为高校地质勘探、水环境深度监测、土壤成分分析等专业研究提供高质量的...
广州星博谱光技术有限公司为高校采购机载高光谱成像系统提供全部的技术支持和服务保障,让高校科研无后顾之忧。作为 Headwall 公司的国内代理,我们为高校提供原装质量的高光谱设备,同时配备专业的技术团队,为高校提供设备安装调试、操作培训、野外作业指导等一站式技术服务;在设备使用过程中,提供 7×24 小时的技术咨询和故障排查服务,快速解决设备使用中的问题;还能为高校的科研项目提供定制化的技术方案,根据研究方向和需求推荐合适的设备配置,甚至开展联合科研项目。同时,我们还为高校提供设备的维护保养和升级服务,保证设备的长期稳定运行,为高校科研工作提供持续的技术支持。设备是否配套专业数据处理软件,无需...
Micro-Hyperspec SWIR 短波红外高光谱成像系统凭借主要光学技术优势,成为高校短波红外科研的质量选择,其基于 Headwall 专li反射式凸面全息衍射光栅(原刻光栅)设计,光路系统中不含任何透射镜组,完全消除了色差干扰,杂散光明显低于同类透射光栅分光设备,保证了短波红外波段光谱数据的纯净性。设备采用隔热化封装设计,搭配热膨胀系数极低的玻璃基底材料,具备极高的热稳定性,在野外复杂环境中仍能保持稳定的成像质量,640 个空间通道结合 236fps 比较大帧频,实现高速推扫式成像,Base Cameralink 数据接口搭配 HyperCore 嵌入式采控电脑,保证数据高速采集与存...
高光谱遥感还为城市地下水资源评估、城市生态评估、城市灾害风险评估等提供了科学依据和有力支持,为城市规划者和建设者提供更加多的、准确的信息支持,推动城市规划和建设的科学化、可持续发展。 此外,高光谱遥感技术在灾害监测与预警、资源探测、海洋环境监测、气候变化研究等众多领域中也有着广泛的应用前景,随着技术不断进步和创新,高光谱遥感将在更多领域展现出其独特的价值和潜力。 想要了解更多有关机载高光谱的,可搜寻广州星博谱光技术有限公司。我们会给您提供专业化的建议 设备的故障排查是否便捷,厂家能否快速响应技术问题?广州无人机机载高光谱哪家好基于日光诱导叶绿素荧光(Solar-Inducedc...
Nano HP 集成有Trimble公司APX-15高精度GNSS/IMU模块,可使用CORS基站数据或者第三方地面站的RINEX数据为参考,进行后差分处理,其定位精度可达到厘米级,惯导精度可提高至0.025~0.08°,因此可获得比同类仪器更高精度的几何校正效果。Nano HP 通过GPS位置进行触发拍摄,飞入拍摄区域开始拍摄,飞出区域即停止拍摄,无需无人机提供触发接口,因而更具有挂载的普适性。同时自动触发拍摄不会产生大量无用的数据,减少了后期数据处理的难度和工作量。实验室的普通电脑,能否流畅运行高光谱数据处理软件?北京小型化机载高光谱成像仪Solar-Induced Fluorescenc...
机载高光谱成像系统为高校开展农业生态系统过程研究提供了全新的视角,通过获取大面积的作物高光谱数据,可利用高光谱分析方法反演光合作用、碳循环、氮循环等重要的生物和农学参数,研究大区域农业生态系统的物质循环和能量流动规律。相比传统的室内实验和小区域定点观测,机载高光谱能实现从点到面的研究拓展,获取更贴近实际生产的野外数据,为高校构建农业生态系统模型提供真实的数据源。同时,高光谱数据可与无人机航测、气象数据等多源数据融合,为高校开展多尺度农业生态研究提供技术支撑,广州星博谱光的设备均支持数据格式兼容,便于多源数据融合分析。设备是否配套专业数据处理软件,无需额外学习适配?成都轻量化机载高光谱供应商无人...
土壤科学是高校农业资源与环境、土壤学等专业的主要学科,机载高光谱成像系统能实现土壤成分和属性的快速、非接触检测,为土壤科学研究提供全新的技术手段。不同类型的土壤、不同的土壤有机质含量、含水量、质地、盐分含量等属性会导致土壤具有独特的光谱特征,高光谱设备能捕捉这些特征,实现土壤类型的快速划分和土壤属性的定量反演。相比传统的土壤采样和室内分析,机载高光谱能实现大面积的土壤快速监测,获取土壤属性的空间分布特征,为高校开展土壤资源调查、土壤退化监测、土壤肥力评价等研究提供更多的土壤数据,大幅提升土壤研究的效率和精细度。采集的原始数据,能否快速转换为可直接分析的反射率数据?杭州高精度机载高光谱代理厂家研...
无人机高光谱在矿物填图、植被生化参数探测和大气参数反演上的应用: 矿物识别和矿物填图是高光谱技术成功的应用领域,自高光谱遥感技术出现以来,岩矿识别与矿物填图始终是高光谱遥感在地质领域应用发展的主要动力之一。通过对矿物种类、丰度和成分的识别,特别是与成矿作用密切相关的蚀变矿物的识别,可以用来有效地圈定热液矿化蚀变带,定量或半定量估计相对蚀变强度和蚀变矿物含量,给出对成矿作用的规模和强度的有益认识,这对加强矿产资源调查,为矿产调查寻找矿靶区和新发现矿产地提供了可靠的理论依据。设备的部件是否为原厂原装,后续维保是否有保障?成都高精度机载高光谱生产厂商机载高光谱成像系统为高校开展农业生态系统过程研究提...
Co-Aligned HP VNIR-SWIR 全波段机载高光谱成像系统为高校科研打造了一体化的 Turnkey 解决方案,设备整体只 4kg,结构紧凑,内部集成高精度 GNSS/IMU 模块和嵌入式采集控制模块,高光谱数据与姿态信息可同步存储于 480GB SSD 中,无需高校科研人员进行复杂的硬件集成调试,只需专注于飞行计划制定和后期数据研究。系统配备 3×3m 大尺寸反射率定标毯,包含三种梯度反射率区域,可完成精细的辐射定标,搭配 SpectralView 后处理软件,支持批量辐射校正、反射率校正和几何校正,兼容第三方 DSM 数据,即使是缺乏专业硬件集成经验的高校科研团队,也能快速开展...
②城市污染识别: 高光谱遥感还可以捕捉到城市污染物的光谱特征,从而实现对城市污染的有效识别,例如,通过监测工厂排放的废气、城市污水排放等,可以及时发现污染源,为城市环境保护提供科学依据。此外,该技术还可以监测空气质量和水体质量,为城市环境质量的提升提供有力支持。 ③城市交通规划 高光谱遥感数据可以提供丰富的城市地表信息,如道路、桥梁、隧道等。通过对这些数据的分析,可以评估城市交通流量和交通拥堵状况,为城市交通规划提供重要依据。此外,该技术还可以监测城市公共交通设施的运行状况,为城市公共交通的优化提供有力支持。 设备的故障排查是否便捷,厂家能否快速响应技术问题?深圳Nano...
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理决策,提高农作物产量和质量。 环境监测与灾害评估:在环境变化监测、水体污染检测、土地退化评估等方面发挥作用。能够快速识别和分析特定污染物,评估环境灾害的影响范围和程度。 地质勘探与矿产资源调查:利用高光谱技术识别不同岩石和矿物的光谱特征,有助于矿产资源的勘探定位,理解地质结构和蚀变过程。 野外采集高光谱数据,需要提前做哪些设备调试准备?北京无人机机载高光谱生产厂商无人机高光谱在蚀变矿...
机载高光谱成像系统为高校开展遥感算法研究提供了高质量的实测数据,推动遥感技术的创新发展。高校遥感专业的主要研究方向之一是遥感算法的设计与优化,而高质量的实测高光谱数据是算法研究的基础,广州星博谱光的全系列高光谱设备能提供高分辨率、高稳定性、高一致性的实测光谱数据,包含地物的精细光谱特征和精细的空间定位信息。同时,武汉大学 RSIDEA 团队基于 Nano HP 设备构建了公开共享的地物精细分类数据集,为高校遥感算法研究提供了宝贵的公共数据资源,高校科研人员可基于实测数据开展光谱分类、光谱反演、图像融合等遥感算法的研究与优化,推动遥感技术的创新。高光谱数据能否与 GIS 系统无缝对接,便于空间分...
地质构造识别上同样会需要无人机高光谱,地质构造运动的差异不仅会导致矿产资源类型发生变化,也会改变矿床的分布情况。其中矿产的构造信息可根据不同的构造环境和条件进行分析推断并提取,但在遥感找矿中,理、线性等重要信息的影像通常较为模糊,需要进行一定的边缘增强、灰度拉伸、方向滤波等处理方法使地质构造信息凸显出来,再结合地质、物探等资料确定成矿构造的分布及其特征。利用高光谱遥感地质勘查技术对地质构造进行科学勘测,不仅能确保工程的顺利施工,还能有效提高勘测工作的精细度和工作效率。无人机飞行高度变化,会影响高光谱数据的采集精度吗?苏州机载高光谱代理商无人机高光谱在地质岩性识别上的应用:识别不同的岩性单元是地...
Nano HP微型机载高光谱成像系统的工作原理结合了高光谱技术和传统的成像技术,以实现对地物的精细光谱和空间信息的同步获取。以下是其工作原理的简要概述:光源:首先,需要有充足的光源照射目标区域,自然光或特定的人造光源均可。高光谱成像仪通常设计为能处理自然光照条件下的成像,确保在不同时间和天气条件下都能进行有效观测。成像与分光:待测物体反射或发射的光线通过高光谱成像仪的光学系统,该系统通常包括镜头和其他光学组件,以聚焦并引导光线。关键在于光谱分离组件,如光栅、棱镜或可调谐滤波器,这些组件会根据波长的不同将光线分散到不同的通道。在Nano HP中,光线在X轴方向上被光谱仪分光,而在Y轴方向上则直接...
精细的定位与姿态感知是高校机载高光谱科研数据可靠性的关键,Nano HP 集成 Trimble 公司 APX-15 高精度 GNSS/IMU 模块,支持 CORS 基站和第三方 RINEX 数据后差分处理,定位精度达到厘米级,Pitch & Roll 精度 0.03°、Heading 精度 0.08°,远高于同类设备。设备通过 GPS 位置自动触发拍摄,飞入研究区域即开始采集,飞出即停止,无需无人机提供触发接口,挂载普适性极强,同时同步记录 POS 数据,后期可通过 SpectralView 软件将光谱数据与 POS 信息精细匹配,完成高精度几何校正,即使是复杂地形的野外科研区域,也能保证成像...
Headwall Nano HP 微型机载高光谱成像系统是美国高光谱企业专为轻小型无人机打造的科研级设备,由广州星博谱光技术有限公司代理,完美适配高校遥感、生态、农业等专业的户外科研需求。该设备主要光学技术与我国高分五号卫星同源,采用像差校正型凸面全息光栅反射式成像技术,主要分光部件为单独制作的原始光栅,从根源上消除色差问题,搭配热膨胀系数近乎为 0 的玻璃基底,在高低温、强颠簸等野外严苛环境中仍能保持极低杂散光和高成像稳定性,整套含云台只 1.8kg,安装无需复杂调试,可快速挂载于旋翼、固定翼等多种无人机平台,为高校野外科研提供轻量化、高精度的光谱数据采集方案。不同植被的红边位置偏移,能通过...
机载高光谱在城市规划与建设上的应用:随着城市化进程的加速,城市规划与建设面临著越来越多的挑战。高光潜通感技术以其独特的优势,在城市规划与建设中发挥着重要作用,主要体现在以下几个方面。①城市绿地监测高光谱通感技术可以精细的监测城市绿地的分布、生长状况和变化趋势。通过对光谱反射数据的解析,可以识别出不同类型的植被,如草坪、树木、灌木等,并对绿地的健康状况进行评估。这些数据为城市规划者提供了有力的支持,有助于制定更加科学合理的绿地规划和管理策略。短波红外高光谱设备,能否在野外复杂环境中稳定工作?成都工业级机载高光谱多少钱研究院开展作物抗逆性研究,机载高光谱成像系统能精细识别作物在逆境胁迫下的光谱特征...
Nano HP的光谱范围为400-1000nm,光谱通道为340,空间像素数为1020。标配的数据后处理软件支持批量辐射亮度转换,反射率计算和几何校正(兼容第三方DSM)等功能。全新升级的GNSS/IMU模块支持后差分处理,定位精度达到厘米级,Pitch&Roll精度达到0.03°,Heading精度达到0.08°,能够极大地改善几何校正精度和图像镶嵌结果。 全新的NanoHP的数据采集控制界面已采用WEB界面,动态显示当前GNSS/IMU状态,下载数据等。为满足大面积的数据采集需求,系统配备了尺寸为3x3m的反射率定标毯,包含56%、32%和11%三种反射率区域。 辐射定标是否为出...
生态学是高校生命科学、环境科学等专业的重要交叉学科,机载高光谱成像系统为高校生态学研究提供了从个体到生态系统的多尺度光谱数据,推动生态学研究的定量化和信息化。在个体生态研究中,可通过植物的光谱特征反演其生理生态参数,研究植物的生长策略和适应机制;在群落生态研究中,可精细识别群落的物种组成和结构特征,分析群落的演替规律;在生态系统研究中,可实现对生态系统结构和功能的动态监测,反演生态系统的生产力、碳汇能力等关键指标。广州星博谱光的全系列高光谱设备可满足不同尺度的生态学研究需求,为高校构建生态系统模型、研究生态系统服务功能提供精细的数据支撑。高光谱数据的格式是否通用,能导入常用的科研分析软件吗?郑...
Nano HP是一款全新升级的,能够适配轻小型无人机平台的微型高光谱成像系统,其光学系统基于Headwall公司核心专利——Offner像差校正型全息光栅技术开发,通过无人机平台在空中进行推扫式成像,与悬停采集的方式相比,推扫式成像可极大地提高作业效率,与框幅式技术路线相比,Nano HP的原始数据中的每个像素点都含有真实采集的光谱数据,且可通过出厂辐射定标获得辐射亮度数据,可满足科研工作对高光谱数据的严苛需求。用户可按需选配激光雷达,同步采集地形点云数据。校园内的小范围采集,设备的视场角选多大更合适?苏州Co-Aligned HP 全波段机载高光谱生产厂商无人机高光谱在地质岩性识别上的应用:...
Nano HP微型机载高光谱成像系统的工作原理还有移动与扫描和数据采集与处理: 移动与扫描:为了获取二维或三维场景的完整高光谱数据,样品(在无人机应用中即为地面目标区域)可能需要通过电控移动台或直接由无人机飞行路径控制来连续扫描。每次扫描捕获的是一个细长的光谱图像条带,连续扫描并拼接这些条带可以重建出整个场景的高光谱图像。 数据采集与处理:捕获的高光谱数据被送入数据采集记录系统,通常包括一个微型电脑或数据处理器,用于实时或后续处理。这些数据包含丰富的光谱信息,每一个像素点对应着一个光谱曲线,能够揭示物质的光谱特征。软件对这些数据进行处理,包括校正、分类、识别等,以便用户进行进一...
高校开展城市基础设施监测与城市污染研究,机载高光谱成像系统能发挥独特的技术优势。在基础设施监测中,可通过分析建筑物、桥梁、道路等的光谱特征变化,识别其材料类型和健康状态,早期发现潜在的安全隐患,为城市基础设施安全评估提供数据支持;在城市污染研究中,可捕捉工业废气、城市污水、土壤污染等污染物的光谱特征,精细识别污染源的位置和污染范围,分析污染的扩散规律。相比传统的城市监测手段,机载高光谱能实现大面积、无接触的快速监测,为高校开展城市污染溯源、城市环境治理等研究提供真实的野外数据,助力构建宜居城市的研究模型。全波段高光谱设备真的能集成全套采集系统吗?上海Co-Aligned HP 全波段机载高光谱...
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,高光谱数据和姿态信息可同时保存在SSD中,系统配有大尺寸反射率定标毯,尺寸为3*3m,包含三种梯度反射率,可通过SpectralView后处理软件对数据进行批量辐射校正,反射率校正和几何校正等。用户可按需选配激光雷达,同步采集地形点云数据。 Co-AlignedHP VNIR-SWIR让用户无需再考虑复杂的硬件系统集成,专注于飞行计划的制定和高光谱数据的后期处理。 哪款机载高光谱设备的光谱...
机载高光谱成像系统为高校开展遥感算法研究提供了高质量的实测数据,推动遥感技术的创新发展。高校遥感专业的主要研究方向之一是遥感算法的设计与优化,而高质量的实测高光谱数据是算法研究的基础,广州星博谱光的全系列高光谱设备能提供高分辨率、高稳定性、高一致性的实测光谱数据,包含地物的精细光谱特征和精细的空间定位信息。同时,武汉大学 RSIDEA 团队基于 Nano HP 设备构建了公开共享的地物精细分类数据集,为高校遥感算法研究提供了宝贵的公共数据资源,高校科研人员可基于实测数据开展光谱分类、光谱反演、图像融合等遥感算法的研究与优化,推动遥感技术的创新。短波红外高光谱设备,能否在野外复杂环境中稳定工作?...