iTracer-高光譜成像儀,主要應用于刑偵鑒定方面,如指紋識別分析、筆跡鑒定、血跡鑒定等。 iTracer-高光譜成像儀,可采用透射光譜、反射光譜、熒光光譜、拉曼光譜等各種光譜測量手段,高光譜成像儀結合推掃成像技術,可、快速進行指紋識別分析、筆跡鑒定、血跡鑒定等各項刑偵鑒定工作。 光譜范圍:200-400nm,380-800nm,400-1000nm,900-1700nm,1000-2500nn
專業(yè)為高光譜遙感而開發(fā)的超級多功能高光譜相機,一臺高光譜成像儀就能滿足能夠同時滿足機載,無人機,實驗室以及野外遙感使用。這臺高光譜相機采用美國最為先進的MEMS系統(tǒng),使得高光譜相機的體積和結構非常緊湊,重量大大減輕,一臺高光譜成像儀就能滿足能夠同時滿足機載,無人機,實驗室以及野外遙感使用。
GaiaField 地面目標大范圍掃描高光譜成像儀是一種采用先進的高光譜成像技術的地面遙感器,它的核心是一臺帶有光學機械掃描器的成像光譜儀,可進行遠距離、大范圍目標物體的高光譜掃描,得到目標的影像及光譜信息,廣泛應用于目標識別、偽裝與反偽裝研究應用領域以及地面物體遙測、海洋水體遙測、湖泊水體遙測等生態(tài)環(huán)境研究領域,如農(nóng)作物生長狀況監(jiān)控、蟲害監(jiān)控、大范圍果蔬成熟度監(jiān)控等。
根據(jù)光譜覆蓋范圍的不同,GaiaField 地面目標大范圍掃描高光譜成像儀,分為三個光譜波段:VNIR(400-1000nm)、NIR(900-1700nm)和SWIR(1000-2500nm),并根據(jù)實際應用的需求,提供三個標準系統(tǒng)規(guī)格。GaiaField 地面目標大范圍掃描高光譜成像儀主要技術規(guī)格*:
型號(Gaia-) | V10 | V10E | N17E | N25E |
光譜覆蓋范圍(nm) | VNIR | VNIR | NIR | SWIR |
標準鏡頭焦距(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
垂直方向視角(FOVac,°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
垂直方向視角分辨率(IFOVac,°) | 0.05 | 0.01-0.05 | 0.05 | 0.05 |
水平方向掃描角度范圍(FOVal,°) | 45 | 45 | 45 | 45 |
水平方向瞬時視角(IFOVal,°) | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
掃描速度(line images/s) | 25-120 | 25-120 | 100 | 100 |
掃描幅面(m,垂直×水平,距離10m處) | 3.5×8 | 3.5×8 | 3.5×8 | 3.5×8 |
可充電電池滿電使用時間(小時) | 8 | 8 | 8 | 8 |
便攜式設計,配備長效電池,便于長時間戶外測量 GaiaField 地面目標大范圍掃描高光譜成像儀采用便攜式設計,便于攜帶和運輸,同時配備長效可充電鋰離子電池,最長可提供超過12小時的使用時間,可適應長時間的戶外測量需求。反射率測量模式
GaiaField 地面目標大范圍掃描高光譜成像儀,是基于自然光環(huán)境下,對植被、湖泊、海洋、森林等進行反射率測量,通過對于吸收光譜的分析,進行相關的研究。右圖是典型的植被的全波段反射光譜圖。以植被為例,研究表明,影響植被反射率的主要因素有植被的本體顏色特征、細胞組織結構以及水份含量。在對農(nóng)作物生長進行監(jiān)控的實際應用中,通常可采用可見光-近紅外波段(400-1000nm或400-1700nm)測量,進行葉綠素監(jiān)控和氮素營養(yǎng)監(jiān)控,從光譜上來看就是藍移和紅邊現(xiàn)象,反映的是植物光合作用的強弱(即植物的活力),藍移表示活力減弱。針對一些水體的研究和應用,通常采用全波段(400-2500nm)反射率光譜測量,可反映出水體中可溶性物質(zhì)、葉綠素和懸浮物的情況。 |
GaiaField 地面目標大范圍掃描高光譜成像儀采用的高分辨率的成像光譜儀,在可見光波段光譜分辨率高達3nm,在短波紅外波段也能達到10nm的光譜分辨率,因而全波段內(nèi)可以獲得超過700個光譜通道,更多的光譜通道意味著更多的信息,可以幫助研究人員通過對連續(xù)光譜的分析、反演,獲得更多的研究對象的細節(jié)。 |
440nm | 550nm | 670nm | 720nm | 750nm |
系統(tǒng)包含內(nèi)容: V10高光譜成像儀、數(shù)據(jù)采集軟件、三腳架、電控掃描機構及充電電池等 系統(tǒng)主要功能及規(guī)格: ◇ 可用于遠距離、大范圍目標物體的高光譜成像 ◇ 掃描幅面:3.5m×8m(距離10m處) ◇ 垂直視場角:20° ◇ 水平掃描角度范圍:45° ◇ 水平掃描角分辨率:0.1° ◇ 測量光譜范圍:400-1000nm ◇ 掃描頭可進行俯仰(±90°)和旋轉(zhuǎn)(±180°)方向手動調(diào)整 ◇ 掃描頭采用三腳架通用接口 ◇ 充電電池在滿電狀態(tài)下可以8小時連續(xù)供電 |
一)高光譜成像儀 1. 成像光譜儀 可見光-近紅外波段光譜儀 波長范圍:400nm-1000nm 光譜分辨率:<3nm 光譜采樣點:0.63nm 狹縫長度:14.2mm 狹縫寬度:30μm 相對孔徑:F/2.4 總通光效率:>50% 雜散光:<0.5% 2. 配套鏡頭 波長范圍:400-1000nm 焦距:25mm 光圈:F/1.4~F/17 接口:C-Mount 透光率:≥85% 視場角:20°配套CCD探測器CCD 滿幀像素:1392x1040 像元尺寸:6.45*6.45μm 數(shù)據(jù)接口:Ethernet 全幅幀速:25 –120fps 曝光時間:1μs-120s A/D輸出:14bits 鏡頭接口:C-Mount 動態(tài)范圍:60dB 3. 類型:常溫型 | | 二)光譜圖像采集配套軟件 光譜及圖像實時采集,界面實時顯示 光譜數(shù)據(jù)可視,可存儲 可通過鼠標選取圖像上任何位置(或區(qū)域),以獲取該位置的光譜并顯示 CCD參數(shù)可自由設置,電控位移臺速度設置 原始數(shù)據(jù)可存儲為標準raw格式,可供第三方分析軟件(如ENVI等)讀取分析 三)一體化電控掃描機構 電控掃描水平角度:45° 掃描角度分辨率:0.05° 電控掃描機構控制接口:USB2.0 三腳架最大負荷:>10kg 三腳架最低高度:0.6m 充電電池在滿電狀態(tài)下可以8小時連續(xù)供電 四)圖像處理機 CPU: 主頻2.0GHz以上 內(nèi)存:不小于2GB 硬盤容量:不小于500GB 獨立顯卡:不小于512M獨立顯存 五)其它 主機重量:8Kg 外觀:手提式一體設計 |
系統(tǒng)包含內(nèi)容: V10E高光譜成像儀、數(shù)據(jù)采集軟件、三腳架、電控掃描機構及充電電池等 系統(tǒng)主要功能及規(guī)格: 可用于遠距離、大范圍目標物體的高光譜成像 掃描幅面:3.5m×8m(距離10m處) 垂直視場角:20° 水平掃描角度范圍:45° 水平掃描角分辨率:0.05° 測量光譜范圍:400-1000nm 掃描頭可進行俯仰(±90°)和旋轉(zhuǎn)(±180°)方向手動調(diào)整 掃描頭采用三腳架通用接口 充電電池在滿電狀態(tài)下可以8小時連續(xù)供電 |
一)高光譜成像儀 1. 成像光譜儀 可見光-近紅外波段光譜儀 波長范圍:400nm-1000nm 光譜分辨率:<3nm 光譜采樣點:0.63nm 狹縫長度:14.2mm 狹縫寬度:30μm 相對孔徑:F/2.4 總通光效率:>50% 雜散光:<0.5% 2. 配套鏡頭 波長范圍:400-1000nm 焦距:25mm 光圈:F/1.4~F/17 接口:C-Mount 透光率:≥85% 視場角:20° 3. 配套CCD探測器 類型:常溫型CCD 滿幀像素:1392x1040 像元尺寸:6.45*6.45μm 數(shù)據(jù)接口:Ethernet 全幅幀速:25 –120fps 曝光時間:1μs-120s A/D輸出:14bits 鏡頭接口:C-Mount 動態(tài)范圍:60dB | | 二)光譜圖像采集配套軟件 光譜及圖像實時采集,界面實時顯示 光譜數(shù)據(jù)可視,可存儲 可通過鼠標選取圖像上任何位置(或區(qū)域),以獲取該位置的光譜并顯示 CCD參數(shù)可自由設置,電控位移臺速度設置 原始數(shù)據(jù)可存儲為標準raw格式,可供第三方分析軟件(如ENVI等)讀取分析 三)一體化電控掃描機構 電控掃描水平角度:45° 掃描角度分辨率:0.05° 電控掃描機構控制接口:USB2.0 三腳架最大負荷:>10kg 三腳架最低高度:0.6m 充電電池在滿電狀態(tài)下可以8小時連續(xù)供電 四)圖像處理機 CPU: 主頻2.0GHz以上 內(nèi)存:不小于2GB 硬盤容量:不小于500GB 獨立顯卡:不小于512M獨立顯存 五)其它 主機重量:8Kg 外觀:手提式一體設計 |
在無人機或偵察機偵查、淺海探雷等方面具有無可比擬的優(yōu)勢。
戰(zhàn)術目標情報偵察
空間目標監(jiān)視與對抗
戰(zhàn)區(qū)氣象與環(huán)境探測:植被要素探測,土質(zhì)探測,人工地物探測,陸地水域探測能力需求,島礁測繪
新概念衛(wèi)星軍事應用,細胞衛(wèi)星、手機衛(wèi)星、芯片衛(wèi)星
由于海水的反射率要遠低于陸地反射率,背景信號較強而有效信號較弱,需要儀器的能量通量和信噪比都具有很好的性能。對洋流、海洋漁業(yè)資源的監(jiān)測及海洋生態(tài)環(huán)境和海洋污染的監(jiān)測控制
更高分辨率 技術指標設計:空間分辨率和光譜分辨率更高;
更高靈敏度和反演精度更高的分辨率和探測靈敏度使溫濕度反演精度更高。
結構更穩(wěn)定、緊湊;雙角鏡的一體化設計使用使系統(tǒng)穩(wěn)定性更好,結構也 更緊湊;
體積更小、質(zhì)量更輕通過光路折轉(zhuǎn)使光路緊湊,減小體積,通過新型材料的使用和輕量化設計使系統(tǒng)質(zhì)量更輕;
在農(nóng)業(yè)域,多光譜成像技術可以通過從可見光到熱紅外不同的狹窄波段區(qū)感應能量,分別獲得地物在不同譜段上的影像,以此識別地物的具體情況,主要應用于作物病害診斷、農(nóng)產(chǎn)質(zhì)檢測、作物生長狀態(tài)監(jiān)測等方面。另外,在重大自然災害面,多光譜成像技術還可以在災害評估方面發(fā)揮重要的作用,提供準確的災情評估報告,為決策部門制定救災、減災方案提供了的信息資料。 光譜成像技術是種將光譜分析技術與光學成像技術完美結合而生成的型成像技術,因此,光譜成像技術不可以實現(xiàn)光譜分析技術的定性定量分析功能,還可以通過光學成像技術,獲取準確直觀的目標物體分布圖,為分析、檢測、監(jiān)控、測量等應用提供為的資料信息。根據(jù)傳感器光譜分辨率的不同,光譜成像可以分為多光譜成像、光譜成像以及超光譜成像這三類。
多光譜成像技術主要是以物體對不同波長光線的吸收存在差異為原理,通過對目標物體在組紅外和近紅外范圍內(nèi)定光線波長中的光強度變化來實現(xiàn)檢測、辨別等應用需求。其與光譜成像以及超光譜成像技術之間都存在定的差異,各有各的點,例如:超光譜成像技術是通過測量連續(xù)波長范圍中的光強度變化來描述材料的,而多光譜成像技術則是通過組定波長范圍中的光強度變化來進行判定的等等。隨著多光譜成像技術的不斷提,其應用范圍也在不斷擴大,尤其在醫(yī)學、農(nóng)業(yè)、軍事以及安檢等域都有著重要的應用。多光譜成像儀-Micasense rededge多光譜成像儀-Micasense rededge
產(chǎn)點
同時收集五個不連續(xù)的光譜波段。
窄帶濾光片能提供針對單波段大圖像分辨率。
速的采集速度可以提飛行速度,降低飛行度。
球形的快門設計可以消除各種平臺上的圖像失。
將所有附帶地理標記的圖像存儲在張 SD卡中。
無移動部件, 堅固耐用。
能單機運行,也可選用來自飛行器的外部觸發(fā)和數(shù)據(jù)連結。
即時網(wǎng)絡界面,能與Wi-Fi設備連接。
可選擇通過Ethernet或串口與飛行器連接,實現(xiàn)直接配置,狀態(tài)變化以及相機控制。
產(chǎn)規(guī)格
重量:150g
尺寸:12.1 cmх6.6cmх4.6cm
供電:5.0 VDC, 4W
光譜波段:藍, 綠,紅 ,紅邊, 近紅外 (窄帶)
像素總量: 120萬每波段, 共600萬
地物大小:200px每像素(每波段)位于120m離地度
界面:串口, Ethernet, GPS 視場:47.2○ HFOV多光譜成像儀-Micasense rededge
多光譜成像儀,無人機搭載感應器,rededge相機多光譜照相機是在普通航空照相機的基礎上發(fā)展而來的。多光譜照相是指在可見光的基礎上向紅外光和紫外光兩個方向擴展,并通過各種濾光片或分光器與多種感光膠片的組合,使其同時分別接收同目標在不同窄光譜帶上所輻射或反射的信息,即可得到目標的幾張不同光譜帶的照片。
Micasense rededge
產(chǎn)點
同時收集五個不連續(xù)的光譜波段。
窄帶濾光片能提供針對單波段大圖像分辨率。
速的采集速度可以提飛行速度,降低飛行度。
球形的快門設計可以消除各種平臺上的圖像失。
將所有附帶地理標記的圖像存儲在張 SD卡中。
無移動部件, 堅固耐用。
能單機運行,也可選用來自飛行器的外部觸發(fā)和數(shù)據(jù)連結。
即時網(wǎng)絡界面,能與Wi-Fi設備連接。
可選擇通過Ethernet或串口與飛行器連接,實現(xiàn)直接配置,狀態(tài)變化以及相機控制。
產(chǎn)規(guī)格
重量:150g
尺寸:12.1 cmх6.6cmх4.6cm
供電:5.0 VDC, 4W
光譜波段:藍, 綠,紅 ,紅邊, 近紅外 (窄帶)
像素總量: 120萬每波段, 共600萬
地物大小:200px每像素(每波段)位于120m離地度
界面:串口, Ethernet, GPS
視場:47.2○ HFOV
多光譜成像技術主要是以物體對不同波長光線的吸收存在差異為原理,通過對目標物體在組紅外和近紅外范圍內(nèi)定光線波長中的光強度變化來實現(xiàn)檢測、辨別等應用需求。其與光譜成像以及超光譜成像技術之間都存在定的差異,各有各的點,例如:超光譜成像技術是通過測量連續(xù)波長范圍中的光強度變化來描述材料的,而多光譜成像技術則是通過組定波長范圍中的光強度變化來進行判定的等等。隨著多光譜成像技術的不斷提,其應用范圍也在不斷擴大,尤其在醫(yī)學、農(nóng)業(yè)、軍事以及安檢等域都有著重要的應用。
在農(nóng)業(yè)域,多光譜成像技術可以通過從可見光到熱紅外不同的狹窄波段區(qū)感應能量,分別獲得地物在不同譜段上的影像,以此識別地物的具體情況,主要應用于作物病害診斷、農(nóng)產(chǎn)質(zhì)檢測、作物生長狀態(tài)監(jiān)測等方面。另外,在重大自然災害面,多光譜成像技術還可以在災害評估方面發(fā)揮重要的作用,提供準確的災情評估報告,為決策部門制定救災、減災方案提供了的信息資料。多光譜成像儀,無人機搭載感應器,rededge相機