iTracer-高光谱成像仪,主要应用于刑侦鉴定方面,如指纹识别分析、笔迹鉴定、血迹鉴定等。 iTracer-高光谱成像仪,可采用透射光谱、反射光谱、荧光光谱、拉曼光谱等各种光谱测量手段,高光谱成像仪结合推扫成像技术,可、快速进行指纹识别分析、笔迹鉴定、血迹鉴定等各项刑侦鉴定工作。 光谱范围:200-400nm,380-800nm,400-1000nm,900-1700nm,1000-2500nn
专业为高光谱遥感而开发的超级多功能高光谱相机,一台高光谱成像仪就能满足能够同时满足机载,无人机,实验室以及野外遥感使用。这台高光谱相机采用美国最为先进的MEMS系统,使得高光谱相机的体积和结构非常紧凑,重量大大减轻,一台高光谱成像仪就能满足能够同时满足机载,无人机,实验室以及野外遥感使用。
GaiaField 地面目标大范围扫描高光谱成像仪是一种采用先进的高光谱成像技术的地面遥感器,它的核心是一台带有光学机械扫描器的成像光谱仪,可进行远距离、大范围目标物体的高光谱扫描,得到目标的影像及光谱信息,广泛应用于目标识别、伪装与反伪装研究应用领域以及地面物体遥测、海洋水体遥测、湖泊水体遥测等生态环境研究领域,如农作物生长状况监控、虫害监控、大范围果蔬成熟度监控等。
根据光谱覆盖范围的不同,GaiaField 地面目标大范围扫描高光谱成像仪,分为三个光谱波段:VNIR(400-1000nm)、NIR(900-1700nm)和SWIR(1000-2500nm),并根据实际应用的需求,提供三个标准系统规格。GaiaField 地面目标大范围扫描高光谱成像仪主要技术规格*:
型号(Gaia-) | V10 | V10E | N17E | N25E |
光谱覆盖范围(nm) | VNIR | VNIR | NIR | SWIR |
标准镜头焦距(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
垂直方向视角(FOVac,°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
垂直方向视角分辨率(IFOVac,°) | 0.05 | 0.01-0.05 | 0.05 | 0.05 |
水平方向扫描角度范围(FOVal,°) | 45 | 45 | 45 | 45 |
水平方向瞬时视角(IFOVal,°) | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
扫描速度(line images/s) | 25-120 | 25-120 | 100 | 100 |
扫描幅面(m,垂直×水平,距离10m处) | 3.5×8 | 3.5×8 | 3.5×8 | 3.5×8 |
可充电电池满电使用时间(小时) | 8 | 8 | 8 | 8 |
便携式设计,配备长效电池,便于长时间户外测量 GaiaField 地面目标大范围扫描高光谱成像仪采用便携式设计,便于携带和运输,同时配备长效可充电锂离子电池,最长可提供超过12小时的使用时间,可适应长时间的户外测量需求。反射率测量模式
GaiaField 地面目标大范围扫描高光谱成像仪,是基于自然光环境下,对植被、湖泊、海洋、森林等进行反射率测量,通过对于吸收光谱的分析,进行相关的研究。右图是典型的植被的全波段反射光谱图。以植被为例,研究表明,影响植被反射率的主要因素有植被的本体颜色特征、细胞组织结构以及水份含量。在对农作物生长进行监控的实际应用中,通常可采用可见光-近红外波段(400-1000nm或400-1700nm)测量,进行叶绿素监控和氮素营养监控,从光谱上来看就是蓝移和红边现象,反映的是植物光合作用的强弱(即植物的活力),蓝移表示活力减弱。针对一些水体的研究和应用,通常采用全波段(400-2500nm)反射率光谱测量,可反映出水体中可溶性物质、叶绿素和悬浮物的情况。 |
GaiaField 地面目标大范围扫描高光谱成像仪采用的高分辨率的成像光谱仪,在可见光波段光谱分辨率高达3nm,在短波红外波段也能达到10nm的光谱分辨率,因而全波段内可以获得超过700个光谱通道,更多的光谱通道意味着更多的信息,可以帮助研究人员通过对连续光谱的分析、反演,获得更多的研究对象的细节。 |
440nm | 550nm | 670nm | 720nm | 750nm |
系统包含内容: V10高光谱成像仪、数据采集软件、三脚架、电控扫描机构及充电电池等 系统主要功能及规格: ◇ 可用于远距离、大范围目标物体的高光谱成像 ◇ 扫描幅面:3.5m×8m(距离10m处) ◇ 垂直视场角:20° ◇ 水平扫描角度范围:45° ◇ 水平扫描角分辨率:0.1° ◇ 测量光谱范围:400-1000nm ◇ 扫描头可进行俯仰(±90°)和旋转(±180°)方向手动调整 ◇ 扫描头采用三脚架通用接口 ◇ 充电电池在满电状态下可以8小时连续供电 |
一)高光谱成像仪 1. 成像光谱仪 可见光-近红外波段光谱仪 波长范围:400nm-1000nm 光谱分辨率:<3nm 光谱采样点:0.63nm 狭缝长度:14.2mm 狭缝宽度:30μm 相对孔径:F/2.4 总通光效率:>50% 杂散光:<0.5% 2. 配套镜头 波长范围:400-1000nm 焦距:25mm 光圈:F/1.4~F/17 接口:C-Mount 透光率:≥85% 视场角:20°配套CCD探测器CCD 满帧像素:1392x1040 像元尺寸:6.45*6.45μm 数据接口:Ethernet 全幅帧速:25 –120fps 曝光时间:1μs-120s A/D输出:14bits 镜头接口:C-Mount 动态范围:60dB 3. 类型:常温型 | | 二)光谱图像采集配套软件 光谱及图像实时采集,界面实时显示 光谱数据可视,可存储 可通过鼠标选取图像上任何位置(或区域),以获取该位置的光谱并显示 CCD参数可自由设置,电控位移台速度设置 原始数据可存储为标准raw格式,可供第三方分析软件(如ENVI等)读取分析 三)一体化电控扫描机构 电控扫描水平角度:45° 扫描角度分辨率:0.05° 电控扫描机构控制接口:USB2.0 三脚架最大负荷:>10kg 三脚架最低高度:0.6m 充电电池在满电状态下可以8小时连续供电 四)图像处理机 CPU: 主频2.0GHz以上 内存:不小于2GB 硬盘容量:不小于500GB 独立显卡:不小于512M独立显存 五)其它 主机重量:8Kg 外观:手提式一体设计 |
系统包含内容: V10E高光谱成像仪、数据采集软件、三脚架、电控扫描机构及充电电池等 系统主要功能及规格: 可用于远距离、大范围目标物体的高光谱成像 扫描幅面:3.5m×8m(距离10m处) 垂直视场角:20° 水平扫描角度范围:45° 水平扫描角分辨率:0.05° 测量光谱范围:400-1000nm 扫描头可进行俯仰(±90°)和旋转(±180°)方向手动调整 扫描头采用三脚架通用接口 充电电池在满电状态下可以8小时连续供电 |
一)高光谱成像仪 1. 成像光谱仪 可见光-近红外波段光谱仪 波长范围:400nm-1000nm 光谱分辨率:<3nm 光谱采样点:0.63nm 狭缝长度:14.2mm 狭缝宽度:30μm 相对孔径:F/2.4 总通光效率:>50% 杂散光:<0.5% 2. 配套镜头 波长范围:400-1000nm 焦距:25mm 光圈:F/1.4~F/17 接口:C-Mount 透光率:≥85% 视场角:20° 3. 配套CCD探测器 类型:常温型CCD 满帧像素:1392x1040 像元尺寸:6.45*6.45μm 数据接口:Ethernet 全幅帧速:25 –120fps 曝光时间:1μs-120s A/D输出:14bits 镜头接口:C-Mount 动态范围:60dB | | 二)光谱图像采集配套软件 光谱及图像实时采集,界面实时显示 光谱数据可视,可存储 可通过鼠标选取图像上任何位置(或区域),以获取该位置的光谱并显示 CCD参数可自由设置,电控位移台速度设置 原始数据可存储为标准raw格式,可供第三方分析软件(如ENVI等)读取分析 三)一体化电控扫描机构 电控扫描水平角度:45° 扫描角度分辨率:0.05° 电控扫描机构控制接口:USB2.0 三脚架最大负荷:>10kg 三脚架最低高度:0.6m 充电电池在满电状态下可以8小时连续供电 四)图像处理机 CPU: 主频2.0GHz以上 内存:不小于2GB 硬盘容量:不小于500GB 独立显卡:不小于512M独立显存 五)其它 主机重量:8Kg 外观:手提式一体设计 |
在无人机或侦察机侦查、浅海探雷等方面具有无可比拟的优势。
战术目标情报侦察
空间目标监视与对抗
战区气象与环境探测:植被要素探测,土质探测,人工地物探测,陆地水域探测能力需求,岛礁测绘
新概念卫星军事应用,细胞卫星、手机卫星、芯片卫星
由于海水的反射率要远低于陆地反射率,背景信号较强而有效信号较弱,需要仪器的能量通量和信噪比都具有很好的性能。对洋流、海洋渔业资源的监测及海洋生态环境和海洋污染的监测控制
更高分辨率 技术指标设计:空间分辨率和光谱分辨率更高;
更高灵敏度和反演精度更高的分辨率和探测灵敏度使温湿度反演精度更高。
结构更稳定、紧凑;双角镜的一体化设计使用使系统稳定性更好,结构也 更紧凑;
体积更小、质量更轻通过光路折转使光路紧凑,减小体积,通过新型材料的使用和轻量化设计使系统质量更轻;
在农业域,多光谱成像技术可以通过从可见光到热红外不同的狭窄波段区感应能量,分别获得地物在不同谱段上的影像,以此识别地物的具体情况,主要应用于作物病害诊断、农产质检测、作物生长状态监测等方面。另外,在重大自然灾害面,多光谱成像技术还可以在灾害评估方面发挥重要的作用,提供准确的灾情评估报告,为决策部门制定救灾、减灾方案提供了的信息资料。 光谱成像技术是种将光谱分析技术与光学成像技术完美结合而生成的型成像技术,因此,光谱成像技术不可以实现光谱分析技术的定性定量分析功能,还可以通过光学成像技术,获取准确直观的目标物体分布图,为分析、检测、监控、测量等应用提供为的资料信息。根据传感器光谱分辨率的不同,光谱成像可以分为多光谱成像、光谱成像以及超光谱成像这三类。
多光谱成像技术主要是以物体对不同波长光线的吸收存在差异为原理,通过对目标物体在组红外和近红外范围内定光线波长中的光强度变化来实现检测、辨别等应用需求。其与光谱成像以及超光谱成像技术之间都存在定的差异,各有各的点,例如:超光谱成像技术是通过测量连续波长范围中的光强度变化来描述材料的,而多光谱成像技术则是通过组定波长范围中的光强度变化来进行判定的等等。随着多光谱成像技术的不断提,其应用范围也在不断扩大,尤其在医学、农业、军事以及安检等域都有着重要的应用。多光谱成像仪-Micasense rededge多光谱成像仪-Micasense rededge
产点
同时收集五个不连续的光谱波段。
窄带滤光片能提供针对单波段大图像分辨率。
速的采集速度可以提飞行速度,降低飞行度。
球形的快门设计可以消除各种平台上的图像失。
将所有附带地理标记的图像存储在张 SD卡中。
无移动部件, 坚固耐用。
能单机运行,也可选用来自飞行器的外部触发和数据连结。
即时网络界面,能与Wi-Fi设备连接。
可选择通过Ethernet或串口与飞行器连接,实现直接配置,状态变化以及相机控制。
产规格
重量:150g
尺寸:12.1 cmх6.6cmх4.6cm
供电:5.0 VDC, 4W
光谱波段:蓝, 绿,红 ,红边, 近红外 (窄带)
像素总量: 120万每波段, 共600万
地物大小:200px每像素(每波段)位于120m离地度
界面:串口, Ethernet, GPS 视场:47.2○ HFOV多光谱成像仪-Micasense rededge
多光谱成像仪,无人机搭载感应器,rededge相机多光谱照相机是在普通航空照相机的基础上发展而来的。多光谱照相是指在可见光的基础上向红外光和紫外光两个方向扩展,并通过各种滤光片或分光器与多种感光胶片的组合,使其同时分别接收同目标在不同窄光谱带上所辐射或反射的信息,即可得到目标的几张不同光谱带的照片。
Micasense rededge
产点
同时收集五个不连续的光谱波段。
窄带滤光片能提供针对单波段大图像分辨率。
速的采集速度可以提飞行速度,降低飞行度。
球形的快门设计可以消除各种平台上的图像失。
将所有附带地理标记的图像存储在张 SD卡中。
无移动部件, 坚固耐用。
能单机运行,也可选用来自飞行器的外部触发和数据连结。
即时网络界面,能与Wi-Fi设备连接。
可选择通过Ethernet或串口与飞行器连接,实现直接配置,状态变化以及相机控制。
产规格
重量:150g
尺寸:12.1 cmх6.6cmх4.6cm
供电:5.0 VDC, 4W
光谱波段:蓝, 绿,红 ,红边, 近红外 (窄带)
像素总量: 120万每波段, 共600万
地物大小:200px每像素(每波段)位于120m离地度
界面:串口, Ethernet, GPS
视场:47.2○ HFOV
多光谱成像技术主要是以物体对不同波长光线的吸收存在差异为原理,通过对目标物体在组红外和近红外范围内定光线波长中的光强度变化来实现检测、辨别等应用需求。其与光谱成像以及超光谱成像技术之间都存在定的差异,各有各的点,例如:超光谱成像技术是通过测量连续波长范围中的光强度变化来描述材料的,而多光谱成像技术则是通过组定波长范围中的光强度变化来进行判定的等等。随着多光谱成像技术的不断提,其应用范围也在不断扩大,尤其在医学、农业、军事以及安检等域都有着重要的应用。
在农业域,多光谱成像技术可以通过从可见光到热红外不同的狭窄波段区感应能量,分别获得地物在不同谱段上的影像,以此识别地物的具体情况,主要应用于作物病害诊断、农产质检测、作物生长状态监测等方面。另外,在重大自然灾害面,多光谱成像技术还可以在灾害评估方面发挥重要的作用,提供准确的灾情评估报告,为决策部门制定救灾、减灾方案提供了的信息资料。多光谱成像仪,无人机搭载感应器,rededge相机