Co-Aligned HP全波段機(jī)載高光譜成像系統(tǒng)集成有VNIR和SWIR兩套高光譜成像儀,其中,VNIR 相機(jī)(400-1000nm)的感光元件為低功耗,高靈敏度的CMOS傳感器,像元尺寸為5.86μm,SWIR相機(jī)(900-2500nm)的感光元件為Stirling制冷型MCT傳感器,像元尺寸為15μm。而系統(tǒng)的分光光路均基于Headwall公司專項(xiàng)技術(shù)——Offner像差校正型凸面全息反射光柵技術(shù),不僅保證了極低雜散光和成像畸變,同時(shí)也具有極高的熱穩(wěn)定性和信噪比。Offner反射光柵技術(shù)與我國(guó)“高分5號(hào)”衛(wèi)星為同源技術(shù),能夠?yàn)榭蒲杏脩籼峁└哔|(zhì)量的高光譜成像數(shù)據(jù)。Nano HP的空間像素?cái)?shù)是1020,光譜通道數(shù)有340個(gè),采控和IMU模塊均集成在光譜成像儀內(nèi)部。武漢機(jī)載高光譜成像儀廠家

Co-Aligned HP 支持上傳 KML 文件,通過(guò)地理位置觸發(fā)采集功能,大幅提升作業(yè)的精確性與自動(dòng)化水平。KML 文件可預(yù)先設(shè)定采集區(qū)域的邊界、重要監(jiān)測(cè)點(diǎn)坐標(biāo)等地理信息,設(shè)備在飛行過(guò)程中,通過(guò) GNSS 定位實(shí)時(shí)匹配預(yù)設(shè)地理坐標(biāo),到達(dá)指定位置后自動(dòng)啟動(dòng)采集,無(wú)需人工手動(dòng)觸發(fā)。這一功能在大規(guī)模、高精度的監(jiān)測(cè)任務(wù)中優(yōu)勢(shì)尤為明顯,例如在區(qū)域地質(zhì)填圖中,可預(yù)先設(shè)定多條平行采集線路,設(shè)備自動(dòng)沿線路完成采集,確保覆蓋的完整性與均勻性;在火山監(jiān)測(cè)中,可精確定位火山口、斷裂帶等重要區(qū)域,實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)區(qū)域的自動(dòng)采集。地理位置觸發(fā)采集不僅減少了人工操作的誤差,更提升了作業(yè)的自動(dòng)化程度,讓用戶能夠同時(shí)管理多架無(wú)人機(jī)的作業(yè)任務(wù),大幅提升大規(guī)模監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的效率。武漢Micro-Hyperspec 系列高光譜成像儀源頭廠家Nano HP 整套設(shè)備(含云臺(tái))<1.8kg,是輕小型無(wú)人機(jī)的理想搭載方案。

Nano HP 的原始數(shù)據(jù)中每個(gè)像素點(diǎn)都包含真實(shí)采集的光譜信息,不存在合成或插值生成的數(shù)據(jù),這種原始數(shù)據(jù)的真實(shí)性為后續(xù)分析提供了可靠基礎(chǔ)。在高光譜監(jiān)測(cè)中,原始光譜數(shù)據(jù)的真實(shí)性直接決定了分析結(jié)果的準(zhǔn)確性,尤其是在科研工作中,真實(shí)的光譜數(shù)據(jù)是開展光譜特征研究、模型構(gòu)建的重要前提。此外,Nano HP 支持出廠輻射定標(biāo),通過(guò)專業(yè)的定標(biāo)流程,能夠?qū)⒃嫉墓庑盘?hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為輻射亮度數(shù)據(jù),輻射亮度數(shù)據(jù)具備量化意義,可用于不同時(shí)間、不同區(qū)域的對(duì)比分析。相較于未經(jīng)過(guò)輻射定標(biāo)的設(shè)備,Nano HP 的數(shù)據(jù)無(wú)需用戶自行定標(biāo),減少了操作難度與誤差,直接滿足科研工作對(duì)數(shù)據(jù)精度的嚴(yán)苛要求,成為科研級(jí)高光譜監(jiān)測(cè)的可靠選擇。
Co-Aligned HP 的 SWIR 相機(jī)是其全波段覆蓋的重要組成部分,專門覆蓋 900-2500nm 的短波紅外區(qū)域,這一波段對(duì)礦物成分、水分含量等物質(zhì)特征的探測(cè)具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。為保障探測(cè)靈敏度與穩(wěn)定性,該相機(jī)搭載 Stirling 制冷型 MCT 傳感器,通過(guò)主動(dòng)制冷技術(shù)降低噪聲干擾,確保在短波紅外波段獲得清晰、可靠的光譜信號(hào)。其 15μm 的像元尺寸經(jīng)過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì),能夠平衡空間分辨率與探測(cè)效率,在遠(yuǎn)距離作業(yè)中仍能捕捉到細(xì)微的物質(zhì)光譜特征。在礦物識(shí)別、地質(zhì)調(diào)查等場(chǎng)景中,短波紅外波段可有效區(qū)分不同礦物的振動(dòng)吸收峰,為礦物填圖、高光譜探礦提供重要依據(jù);在植被監(jiān)測(cè)中,能精確反演葉片水分含量,預(yù)判干旱脅迫程度。這一技術(shù)配置讓 Co-Aligned HP 在短波紅外探測(cè)領(lǐng)域具備明顯優(yōu)勢(shì),拓展了全波段高光譜設(shè)備的應(yīng)用邊界。Co-Aligned HP 全波段機(jī)載高光譜成像系統(tǒng)采用推掃式成像,可上傳KML文件,基于地理位置觸發(fā)采集。

Nano HP 配備 340 個(gè)光譜通道,具備極高的光譜分辨率,能夠精確捕捉植被、水體等目標(biāo)物的精細(xì)光譜特征。在高光譜監(jiān)測(cè)中,光譜通道數(shù)量直接決定了設(shè)備區(qū)分細(xì)微光譜差異的能力,340 個(gè)通道的配置讓 Nano HP 能夠挖掘出傳統(tǒng)多光譜設(shè)備無(wú)法識(shí)別的光譜信息。例如在植被監(jiān)測(cè)中,可通過(guò)不同波段的光譜響應(yīng)差異,精確反演葉綠素含量、葉面積指數(shù)等重要生理參數(shù),甚至識(shí)別早期病蟲害的光譜異常;在水體調(diào)查中,能有效區(qū)分不同污染物的光譜特征,實(shí)現(xiàn)污染類型與濃度的快速判定。這種精細(xì)的光譜捕捉能力,讓 Nano HP 不僅能滿足常規(guī)監(jiān)測(cè)需求,更能支撐深層次的科研分析,為用戶提供更豐富、更精確的數(shù)據(jù)資源,推動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用升級(jí)。Co-Aligned HP 的 Offner 光柵技術(shù)與 “高分 5 號(hào)” 同源,保障科研級(jí)數(shù)據(jù)質(zhì)量。重慶無(wú)人機(jī)載高光譜成像儀生產(chǎn)廠商
Nano HP 功耗 < 15W,輕量化設(shè)計(jì)延長(zhǎng)無(wú)人機(jī)續(xù)航,適配長(zhǎng)時(shí)間野外作業(yè)。武漢機(jī)載高光譜成像儀廠家
Co-Aligned HP 配套的 SpectralView 后處理軟件功能全、操作便捷,專門針對(duì)全波段高光譜數(shù)據(jù)的處理需求設(shè)計(jì)。該軟件支持批量輻射校正、反射率校正和幾何校正,能夠一次性處理大規(guī)模采集的數(shù)據(jù),大幅提升處理效率,避免了逐景影像處理的繁瑣操作。對(duì)于需要快速輸出結(jié)果的應(yīng)急監(jiān)測(cè)場(chǎng)景,如地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急調(diào)查、突發(fā)污染事件監(jiān)測(cè),批量處理功能能夠節(jié)省大量時(shí)間,為決策制定爭(zhēng)取寶貴時(shí)間。此外,軟件還支持導(dǎo)入第三方 DSM(數(shù)字表面模型)進(jìn)行幾何校正與圖像鑲嵌,利用 DSM 的高程信息優(yōu)化影像的空間定位精度,讓拼接后的影像更貼合實(shí)際地形。無(wú)論是科研用戶的精細(xì)化數(shù)據(jù)處理,還是行業(yè)用戶的快速成果輸出,SpectralView 軟件都能提供高效、專業(yè)的技術(shù)支持,降低數(shù)據(jù)處理門檻,提升全流程作業(yè)效率。武漢機(jī)載高光譜成像儀廠家
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