Nano HP 凭借 400-1000nm 的针对性波段、340 个光谱通道的高分辨率优势,在农业与水体监测中展现出精确、高效的应用能力。在农业监测中,可通过光谱数据精确反演作物的叶绿素含量、氮素水平、水分状况等重要生理参数,为精确灌溉、变量施肥提供科学依据,减少资源浪费,提升作物产量与品质;在作物病虫害监测中,能够早期识别病虫害导致的光...
查看详细 >>Nano HP的光谱范围为植被、农业、林业、水体等应用领域常用的400-1000nm,光谱通道数为340,空间像素为1020。标配的数据后处理软件支持辐射亮度转换,反射率计算和几何校正等功能。全新升级的高精度GNSS/IMU模块支持后差分处理,定位精度达到厘米级,Pitch&Roll精度小于0.03°,Heading精度达到0.08°,能...
查看详细 >>Nano HP 具备灵活的扩展能力,用户可根据实际应用需求选配 16 线激光雷达,实现高光谱数据与点云数据的同步采集。这一扩展方案的重要亮点在于硬件的无缝兼容,激光雷达与高光谱成像仪共用同一套高精度 GNSS/IMU 模块,无需额外添加定位设备,也无需进行复杂的时间同步与空间配准调试。在数据采集过程中,两套设备同步工作,确保高光谱数据与点...
查看详细 >>Co-Aligned HP 采用高度集成化设计,内置 SSD 存储设备,能够同步保存高光谱数据与姿态信息,确保数据的完整性与时间一致性。在高光谱采集过程中,数据与姿态信息的同步存储至关重要,直接影响后续数据配准、融合分析的效果。SSD 存储具备读写速度快、稳定性强、抗干扰能力突出等优势,能够适应野外复杂环境下的作业需求,避免因存储故障导致...
查看详细 >>Co-Aligned HP 的技术优势集中在光路设计与数据稳定性上,其分光光路基于 Headwall 公司专项的 Offner 像差校正型凸面全息反射光栅技术,这一技术是保障数据质量的关键。该技术能有效抑制杂散光干扰,减少成像畸变,同时赋予系统极强的热稳定性,即使在复杂环境下作业,也能保持稳定的光谱响应与成像效果,信噪比表现优异。系统配备...
查看详细 >>Co-Aligned HP 采用高度一体化的 Turnkey 解决方案,整体重量 4.0kg,内部集成高光谱成像仪、高精度 GNSS/IMU 模块、嵌入式采集控制模块及 SSD 存储设备,无需用户进行复杂的硬件集成调试。系统配备的三轴稳定云台拆装便捷,支持通电自动调平,可灵活搭载于中小型旋翼无人机、固定翼无人机及无人直升飞机,适配不同作业...
查看详细 >>Co-Aligned HP 具备极强的无人机适配能力,可灵活搭载于中小型旋翼无人机、固定翼无人机及无人直升飞机,充分满足不同作业场景的需求。旋翼无人机具备垂直起降、悬停作业的优势,适合小范围、高精度的近距离监测,如矿区小范围矿物识别、地质灾害点详细调查;固定翼无人机续航时间长、飞行速度快,适合大范围、大面积的区域监测,如区域地质填图、火山...
查看详细 >>Co-Aligned HP 支持上传 KML 文件,通过地理位置触发采集功能,大幅提升作业的精确性与自动化水平。KML 文件可预先设定采集区域的边界、重要监测点坐标等地理信息,设备在飞行过程中,通过 GNSS 定位实时匹配预设地理坐标,到达指定位置后自动启动采集,无需人工手动触发。这一功能在大规模、高精度的监测任务中优势尤为明显,例如在区...
查看详细 >>Nano HP 配套的三轴稳定云台是其操作便捷性的重要保障,该云台重量不足 0.8kg,采用快拆式结构设计,无需进行复杂的三轴调平操作,通电后即可直接投入使用,极大降低了用户的操作门槛。云台的稳定性经过严格验证,已成功适配大疆 M350、纵横 CW-40 等行业主流的旋翼与固定翼无人机,在不同机型上均能保持稳定的成像效果。其紧凑的结构设计...
查看详细 >>Nano HP 包含定制云台的整套设备重量小于 1.8kg,这种轻量化的整体设计为轻小型无人机的搭载提供了极大便利。轻小型无人机的载重能力有限,过重的设备会大幅缩短续航时间、降低飞行稳定性,甚至无法搭载。Nano HP 的 1.8kg 轻量化配置完全契合轻小型无人机的载重需求,不会对无人机的飞行性能造成明显影响,确保了单次飞行的续航能力与...
查看详细 >>Co-Aligned HP 的双探测器设计并非简单的波段叠加,而是针对不同波段的特性进行专项优化,实现数据的高效协同。VNIR 探测器(400-1000nm)针对植被、水体等常规监测目标优化,采用低功耗 CMOS 传感器,确保在可见 - 近红外波段获得高灵敏度、高空间分辨率的光谱数据;SWIR 探测器(900-2500nm)针对矿物、水分...
查看详细 >>Co-Aligned HP 的 SWIR 相机搭载 Stirling 制冷型 MCT 传感器,专门针对 900-2500nm 的短波红外波段优化,其 15μm 的像元尺寸确保了良好的探测效率与空间分辨率。MCT(碲镉汞)传感器是短波红外探测的选择,具备高量子效率、宽光谱响应范围等优势,而 Stirling 制冷技术则能有效降低传感器的热噪...
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