研究院开展高光谱数据与多源数据融合研究,无人机高光谱能提供标准化、高质量的光谱数据,解决了数据融合兼容性差的问题。系统采集的光谱数据格式通用,可无缝对接卫星遥感数据、地面光谱测量数据、LiDAR 地形数据、GIS 空间数据等多源数据,同时配套专业的数据处理软件,支持多源数据的融合分析。高校科研人员可利用这些数据开展多源数据融合模型研究,挖...
查看详细 >>无人机高光谱技术是未来高光谱遥感应用的发展趋势,能为高校和研究院的科研研究提供技术革新,解决传统高光谱技术应用受限的问题。相比卫星高光谱和有人机高光谱,无人机高光谱兼具机动性强、光谱分辨率高、操作便捷、成本较低的优势,能实现精细化、常态化的野外数据采集,突破了传统高光谱技术在空间分辨率、机动性、作业成本上的限制。该技术的应用能为地质、生态...
查看详细 >>Nano HP将高光谱成像模块和嵌入式采集控制模块集成在一起,不*极大地降低了整套设备的重量(1kg),降低了功耗(≤15W),而且也降低了无人机适配的难度,提升了无人机的续航时间和作业效率。同时,我司也为Nano HP开发了一款可同时挂载在旋翼无人机和固定翼无人机上的专门用的三轴稳定云台(重量为0.8kg),该云台根据高光谱成像仪的中心...
查看详细 >>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,实现矿产资源储量的精细估算。相比传统的储量估算方法,该方法基于大面积、高精度的实测数据,能有效减少估算误差,为矿产资源开发规划、储量动态监测...
查看详细 >>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,无人机高光谱可凭借机动性强的优势,快速抵达灾害区域,采集地物光谱和影像数据。通过分析光谱特征变化,精细识别灾害造成的岩性变化、土壤侵蚀、植被破坏等情况...
查看详细 >>高校开展环境灾害评估与生态修复研究,机载高光谱成像系统能发挥重要的技术支撑作用。在环境灾害发生后,可快速获取受灾区域的高光谱数据,精细识别灾害的影响范围和程度,分析灾害对植被、土壤、水体的破坏特征;在生态修复研究中,可动态监测修复区域的生态指标变化,评估修复效果,为优化生态修复方案提供数据支持。相比传统的灾后人工调查,机载高光谱能实现快速...
查看详细 >>无人机高光谱可配合地面光谱测量设备使用,实现点面结合的光谱研究,解决了地面测量代表性差、高空测量精度不足的问题。地面光谱测量设备能获取单点地物的高精度光谱数据,而无人机高光谱能实现大面积的面状光谱采集,二者结合可实现点面互补,既保证了光谱数据的精细性,又能获取光谱数据的空间分布特征。高校科研人员可通过地面测量校准无人机高光谱数据,提升无人...
查看详细 >>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 400-2500nm 光谱数据,实现多要素的一体化监测,捕捉要素间的相互作用特征。结合多源数据融合技术,可构建生态系统耦合模型,分析各要素间的物质...
查看详细 >>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...
查看详细 >>无人机高光谱可配合地面光谱测量设备使用,实现点面结合的光谱研究,解决了地面测量代表性差、高空测量精度不足的问题。地面光谱测量设备能获取单点地物的高精度光谱数据,而无人机高光谱能实现大面积的面状光谱采集,二者结合可实现点面互补,既保证了光谱数据的精细性,又能获取光谱数据的空间分布特征。高校科研人员可通过地面测量校准无人机高光谱数据,提升无人...
查看详细 >>研究院开展海岸带地质环境研究,无人机高光谱能实现海岸带的高效、精细监测,解决了海岸带环境复杂、数据采集难的问题。海岸带兼具陆地和海洋特征,环境复杂、潮汐变化大,人工调查和常规监测手段难以快速、***获取数据,无人机高光谱可快速覆盖海岸带区域,采集滩涂、海水、植被、岩石的光谱数据,精细识别海岸带土壤盐渍化、海水污染、植被退化、海岸侵蚀等情况...
查看详细 >>机载高光谱应用案例介绍:1.精细农业和林草植被调查植被的反射光谱特征主要取决于叶片中的叶绿素含量和成份,正常生长的植物有典型的光谱形状,而生长不良、病虫害、地下金属矿物诱导病变等因素则会引起反射强度比例变化和吸收光谱特征的微小位移,因此利用机载平台,获取地面大面积的植被的高光谱数据后,可以利用一些高光谱分析方法对一些重要的生物和农学参数进...
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