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양계, 무석, 장쑤 성
강소쌍리합보과학기술유한공사
lina-he@zolix.com.cn
13810146393
양계, 무석, 장쑤 성
최고 감도 InGaAs 탐지기는 포인트 시간이 매우 적은 상황에서 매우 좋은 신호를 얻을 수 있습니다.고속으로 데이터를 수집하는 동시에 데이터의 정확한 측정을 보장할 수 있으며, 탐지기 프레임 속도는 카메라의 Binning 설정을 통해 향상될 수 있다.독자적인 광로 구조 설계, 효율적인 통신 방식, 우호적인 채집 제어 인터페이스.소프트웨어, 하드웨어 트리거 등 기능은 시스템의 제어와 사용자의 2차 개발을 편리하게 한다.준농업평가;물, 기름 유출, 토지 사막화 등 환경 모니터링;군사 위조 * 식별;생태다양성평가 등 방면의 응용수요는 완전한 해결방안을 제공한다.
·대면적의 목표 이미지 수집에 적합하며, 공간 해상도가 높고, 스펙트럼 채널이 많으며, 스펙트럼 해상도가 높다;
·강력한 교정 기능: 스펙트럼 교정, 방사도 교정, 균일성 교정, 렌즈 교정, 반사율 교정 등;
·강력한 데이터 접합 기능: 이미지의 경도, 차원, 높이, 가로, 세로 중첩률 등 정보를 획득할 때 자체 연구 개발 디자인의 접합 소프트웨어를 이용하여 임의의 면적의 이미지 접합을 완성할 수 있으며, 공간, 스펙트럼 고도의 정확한 테스트 데이터를 획득할 수 있다.
·응용방향: 식생병충해의 감측, 화염화점의 감측, 목표의 위*식별, 지질광석탐사, 수체오염(유료루설) 감측.
| 모델 | 가이아스키-미니3-NIR | ||
| 항공기 탑재 하이 스펙트럼 카메라 매개변수 | 스펙트럼 범위 | 900-1700 (nm) | |
| 스펙트럼 해상도 | 8nm(평균) | ||
| 공간 채널 수 | 640 | ||
| 스펙트럼 채널 수 | 224(1X), 112(2X) | ||
| 스펙트럼 샘플링 간격 | 3.5nm@224 | 7nm@112 | |
| 이미지 해상도 [1] | 640×512 | ||
| 영상 렌즈 | 15mm(사용자 정의), 30mm | ||
| 이미지 비트 깊이 | 12 비트 | ||
| 출력 인터페이스 | USB3.0의 | ||
| 작동 전압 | 12V는 | ||
| 전력 | 45W | ||
| 캐리어 하이 스펙트럼 이미징 시스템 매개변수 | 촬영 방식 | 드론 서스펜션 내장 푸시 | |
| 탑재 플랫폼 | DJI M350 | ||
| 인터페이스 설치 [2] | 표준 Skyport V2 인터페이스 | ||
| 보조 카메라 | 500W 픽셀 라이브 이미징 | ||
| 가로 시야각 | 35 ° @ 15mm | 23 ° @ 30mm | |
| 가로 시야 폭 | 83 ﹙@ m 15mm,高度100m﹚ | 40m ﹙@30mm﹐高度100m) | |
| 공간 해상도 | 0.13 미터﹙@15mm﹐高度100m﹚ | 0.065 미터﹙@30mm﹐高度100m﹚ | |
| 스토리지 | 240G SSD(512G, 1T 옵션) | ||
| 무게 | 1.35kg | ||
지물 등 목표가 근적외선 대역에서의 이미지와 스펙트럼 표현은 가시적-근적외선 대역과 비교할 때 특수한 속성 표현이 있어 대기, 수증기, 지질, 식생, 위* 등 목표의 관련 정보를 분석하고 연구 판단할 수 있다.

그림 1 하이 스펙트럼 테스트 이미지 (결합 후 두 번)

그림 2 목표 특징 스펙트럼

그림 3 단일 파장 아래 그레이스케일 이미지 (1440nm & 1623nm)
현대 군사 및 안보 분야에서 위조 * 네트워크는 적외선 스펙트럼 범위 내에서 탐지하기 어렵게 목표물, 시설 또는 부대를 엄호하는 데 사용되는 일반적인 은폐 및 은폐 수단입니다.900-1700nm 적외선 무인기 탑재 하이 스펙트럼 기술을 이용하여 전통적인 광학 탐지의 제한을 돌파하고 서로 다른 고도의 위*망에 대한 정확한 식별과 분석을 실현할 수 있다.드론의 유연성과 기동성은 서로 다른 고도에서 비행할 수 있게 하고, 여러 시야각과 여러 스펙트럼 범위의 데이터를 제공하여 위*망 식별의 정확성을 한층 더 높인다.군사 및 안보 분야의 목표 식별 능력을 향상시키고 효과적인 전술 및 안보 조치를 구현하는 데 강력한 지원을 제공합니다.

그림 4 50m

그림 5 100m
900-1700nm 적외선 무인기 탑재 고스펙트럼 영상 기술을 이용하여 광구 토양에 대한 고정밀 스펙트럼 데이터 수집을 실현할 수 있다.이 기술은 적외선 스펙트럼 카메라를 탑재함으로써 더 넓은 대역 범위 내에서 토양의 스펙트럼 정보를 얻을 수 있다.이로 인해 토양 성분, 유기질 함량, 미네랄 함량 등 핵심 매개변수에 대한 정확한 분석이 가능해졌다.토양의 광물질 함량을 정확하게 측정하여 광구 관리자가 토양의 광물 자원 잠재력을 이해할 수 있도록 도울 수 있다;또한 토양의 유기질 함량을 평가하여 광구의 생태 환경 보호에 과학적인 근거를 제공 할 수 있습니다.이는 토양성분분석, 품질평가와 자원관리 면에서 거대한 잠재력을 보여주었으며 광구관리인원들에게 강유력한 데터지원을 제공하여 광구의 지속가능한 발전을 도와주었다.



식생은 지표물질 및 륙지생태계의 중요한 구성부분으로서 지역생태환경을 수호하고 글로벌기후변화에 대응하는데 중요한 역할을 발휘하고있다.높은 스펙트럼 데이터는 식물 체내의 각종 생화학 성분이 서로 다른 파장의 전자파에 대한 선택적 흡수 특징을 기록할 수 있으며, 900-1700nm 적외선 무인기 탑재 높은 스펙트럼 영상 기술을 이용하여 식생 생화학 지표의 검측에 정확하고 실시간 데이터 지원을 제공할 수 있어 식생 자원을 더욱 잘 이해하고 관리하는 데 도움이 된다.


그림 6 칼슘 이온 함량 분포도 그림 7 마그네슘 이온 함량 분포도
항공기 탑재 고스펙트럼 영상 기술은 지물의 미세한 스펙트럼 차이를 포착할 수 있어 지물의 유형을 더욱 정확하게 식별할 수 있어 지물 분류의 정밀도를 높일 수 있다.하이 스펙트럼 원격 탐지 영상 분류는 농업, 군사, 해양 관리와 지질 탐사 등 방향에서 광범위하게 응용되고 있으며, 하이 스펙트럼 영상 분류 기술은 이미 현대 과학 기술의 중요한 구성 부분이 되었다.

그림 8 하이 스펙트럼 이미지

그림 9 분류 결과도