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13810146393
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Endereço
Feihong Road, Nanhu Avenue, Liangxi Distrito, Wuxi, província de Jiangsu
Jiangsu Shuanli Joint Spectrum Tecnologia Co., Ltd.
lina-he@zolix.com.cn
13810146393
Feihong Road, Nanhu Avenue, Liangxi Distrito, Wuxi, província de Jiangsu
O novo detector InGaAs de alta sensibilidade obtém um excelente sinal com muito pouco tempo de integração. A alta velocidade de captura de dados garante a medição precisa dos dados, e a velocidade de quadro do detector pode ser melhorada através da configuração de Binning da câmera. Design de estrutura de circuito óptico único, meios de comunicação eficientes e interface amigável de controle de aquisição. Funções como software e hardware facilitam o controle do sistema e o desenvolvimento secundário do usuário. Avaliação agrícola; Monitoramento ambiental, como água, derramamento de petróleo e desertificação da terra; Falsa identificação militar; Oferecemos soluções completas para as necessidades de aplicações, como a avaliação da biodiversidade.
·Adequado para captura de imagens alvo de grande área, alta resolução espacial, muitos canais espectrais e alta resolução espectral;
·Funções de calibração poderosas: calibração espectral, calibração de radiação, calibração de uniformidade, calibração de lente, calibração de refletidão, etc.;
·Função de junção de dados poderosa: na obtenção de imagens de longitude, dimensão, altura, taxa de sobreposição horizontal, vertical e outras informações, você pode usar software de junção independente de pesquisa e desenvolvimento para completar a junção de imagens de qualquer área, obter dados de teste de alta precisão de espaço e espectro.
·Direção de aplicação: monitoramento de pragas e doenças da vegetação, monitoramento de pontos de fogo, identificação falsa de alvos, exploração de minerais geológicos, monitoramento de poluição da água (vazamento de petróleo).
| modelo | GaiaSKy-mini3-NIR (em inglês) | ||
| Parâmetros da câmera de alto espectro a bordo | Gama espectral | 900-1700 (nm) | |
| Resolução espectral | 8nm (média) | ||
| Número de canais espaciais | 640 | ||
| Número de canais espectrais | 224 (1X), 112 (2X) | ||
| Intervalo de amostragem espectral | 3.5nm@224 | 7nm@112 | |
| Resolução da imagem [1] | 640×512 | ||
| Lente de imagem | 15mm (personalizado), 30mm | ||
| Profundidade da imagem | 12 bits | ||
| Interface de saída | USB 3.0 | ||
| Tensão de trabalho | 12V | ||
| Potência | 45 W | ||
| Parâmetros do sistema de imagem de alto espectro a bordo | Modo de filmagem | Deslizador integrado de deslizamento de drones | |
| Instalação da plataforma | O M350 | ||
| Interface de instalação[2] | Interface padrão Skyport V2 | ||
| Câmera auxiliar | Imagem em tempo real de pixels de 500W | ||
| Ángulo de visão horizontal | 35 ° @ 15 milímetros | 23 ° @ 30 milímetros | |
| Largura do campo de visão horizontal | 83 ﹙@ m de 15 mm, 高度100m﹚ | 40m ﹙@30mm﹐高度100m) | |
| Resolução espacial | 0,13 metros ﹙@15mm﹐高度100m﹚ | 0,065 metros ﹙@30mm﹐高度100m﹚ | |
| armazenamento | SSD 240G (512G, 1T opcional) | ||
| peso | 1,35 kg | ||
Os objetos geográficos e outros objetos apresentam imagens e espectros na faixa infravermelha próxima em comparação com a faixa visível e infravermelha próxima, e têm propriedades especiais que podem analisar e avaliar informações relacionadas com a atmosfera, o vapor de água, a geologia, a vegetação e os objetos pseudo*.

Figura 1 Imagem de teste de alto espectro (dois passeios após a junção)

Figura 2 Espectro das características do alvo

Figura 3 Imagem em escala de cinza sob comprimento de onda único (1440nm & 1623nm)
Nas áreas militares e de segurança modernas, a pseudo-rede é uma forma comum de esconder alvos, instalações ou tropas, tornando-as difíceis de detectar no espectro infravermelho. Usando a tecnologia de alto espectro de drones infravermelhos de 900-1700nm, é possível ultrapassar as limitações da detecção óptica tradicional para alcançar o reconhecimento e a análise precisos de redes de falsificação de diferentes alturas. A flexibilidade e a mobilidade do drone lhe permitem voar a diferentes altitudes, fornecendo dados em múltiplos ângulos de visão e múltiplas faixas espectrais, melhorando ainda mais a precisão do reconhecimento de redes pseudo. Contribuir para a melhoria da capacidade de identificação de alvos nos domínios militar e de segurança e fornecer um forte apoio à implementação de medidas táticas e de segurança eficazes.

Figura 4 50m

Figura 5 100m
Usando a tecnologia de imagem de alto espectro de drones infravermelhos de 900-1700nm, a coleta de dados espectrais de alta precisão do solo das áreas minadas é possível. A tecnologia, equipada com uma câmera espectral de infravermelho, permite obter informações espectrais do solo em uma faixa mais ampla. Isso permite uma análise precisa de parâmetros-chave como a composição do solo, o teor de matéria orgânica e o teor de minerais. Detecção precisa do conteúdo mineral no solo para ajudar os gerentes de minas a entender o potencial de recursos minerais do solo; O teor de matéria orgânica do solo também pode ser avaliado para fornecer uma base científica para a proteção do ambiente ecológico nas áreas minadas. Ele apresenta um enorme potencial em análise de composição do solo, avaliação de qualidade e gestão de recursos, fornecendo um forte suporte de dados para gerentes de minas e contribuindo para o desenvolvimento sustentável das minas.



A vegetação, como uma parte importante da substância da superfície e dos ecossistemas terrestres, desempenha um papel importante na manutenção dos ecosambientes regionais e na resposta às mudanças climáticas globais. Os dados de alto espectro podem registrar as características de absorção seletiva de ondas eletromagnéticas de diferentes comprimentos de onda de vários componentes bioquímicos no corpo das plantas, usando a tecnologia de imagem de alto espectro de drones infravermelhos de 900-1700nm para fornecer suporte de dados precisos e em tempo real para a detecção de indicadores bioquímicos da vegetação, ajudando a entender e gerenciar melhor os recursos vegetais.


Figura 6 Distribuição do teor de íons de cálcio Figura 7 Distribuição do teor de íons de magnésio
As tecnologias de imagem de alto espectro a bordo podem capturar as nuances espectrais do terreno, permitindo identificar o tipo de terreno com mais precisão, melhorando a precisão da classificação do terreno. A classificação de imagens de teledetecção de alto espectro é amplamente utilizada em áreas como agricultura, militares, gestão marinha e exploração geológica, e a tecnologia de classificação de imagens de alto espectro tornou-se uma parte importante da ciência e tecnologia moderna.

Figura 8 Imagem de alto espectro

Figura 9 Gráfico de resultados de classificação