Adresse
304 Nord Kardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Arbeitsstunden
Montag bis Freitag: 7:00 - 19:00 Uhr
Wochenende: 10:00 - 17:00 Uhr
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Die DJI M300 Hyperspektralkamera basiert auf der DJI SDK-Nutzlast, ist kompatibel mit DJI Matrice 300 RTK, FS60 Die M300 Hyperspektralkamera verwendet ein ultraschnelles Bildgebungsgerät mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis, um eine hochstabile spektrale Bildaufnahme zu ermöglichen; sie verwendet einen selbst entwickelten Bildverarbeitungsalgorithmus mit hoher Effizienz und geringem Stromverbrauch, der die Flugzeit der gesamten Maschine erheblich verlängert und den Stromverbrauch des Systems senkt. Durch die Echtzeitmessung von spektralen Bildinformationen von Pflanzen, Gewässern, Erde und anderen Bodenobjekten kann sie in der Präzisionslandwirtschaft, zur Bewertung von Pflanzenwachstum und -ertrag, zur Überwachung von Waldschädlingen und -krankheiten und zur Brandüberwachung, zur Überwachung der Küsten- und Meeresumwelt, zur Umweltüberwachung von Seen und Wassereinzugsgebieten und anderen Anwendungen eingesetzt werden.
Das hyperspektrale Sensordesign des DJI M300 ist kompakt und der Hauptrahmen des Bildspektrometers hat eine hohe spektrale Auflösung. Die gesamte Maschine besteht aus: einem hochstabilen Schwenk-/Neige-, Hyperspektral-Bildgeber, einem Speichersystem mit großer Kapazität, einem drahtlosen Bildsystem, einem GPS-Navigationssystem, einer Bodenempfangsstation und einem Bodenkontrollsystem.
Merkmale;
Anwendung;
Durch die Messung der spektralen Bildinformationen von Pflanzen, Gewässern, Böden und anderen Bodenobjekten in Echtzeit kann es auf die Präzisionslandwirtschaft und das Pflanzenwachstum angewendet werden
und Ertragsbewertung, Waldschädlingsüberwachung und Brandüberwachung, Überwachung der Küsten- und Meeresumwelt, Überwachung der Umwelt von Seen und Wassereinzugsgebieten
Testanwendungen;
Spezifikationen;
SN | Spezifikationen | |
1 | Lichtspaltverfahren | Transmissionsgitteraufspaltung |
2 | Spektralbereich | 400-1000nm |
3 | Spektralband | 1200 |
4 | spektrale Auflösung | 2,5 nm |
5 | Schlitzbreite | ≤25um |
6 | Spektrale Effizienz | >60% |
7 | Streulicht | <0.5% |
8 | Räumliche Pixel | 1920 |
9 | Pixel Größe | 5,86 um |
10 | Bildgebungsgeschwindigkeit | Vollband 128 Hz, max. 3300 Hz |
11 | Detektor | CMOS |
12 | SNR (Spitze) | 600/1 |
13 | Ausgangsschnittstelle | USB |
14 | Kameraschnittstelle | C-Mount |
15 | ROI-Funktion | Mehrere Regionen möglich |
16 | Eingebaute eingebettete Datenerfassungs- und Verarbeitungseinheit | Windows-Betriebssystem, 8 GB Speicher, 1 TB Solid-State-Festplatte, mit HDMI-Schnittstelle, USB3.0-Schnittstelle, integriertes Design mit Kamera |
17 | Kühlungsmethode | Interne Luftkühlung |
18 | Beobachtungsmethode | Echtzeitbeobachtung von Flugzeug-Probenahmestellen, hyperspektralen Bildern, Spektraldaten und Funktionen durch Bodenstationen |
19 | Kalibrierungsmethode | Radiosity-Korrektur, Reflektivitätskorrektur, Bereichskorrektur unterstützen Stapelverarbeitung |
20 | Datei Format | Kompatibel mit Spe-Format, HDR-Format, SCP-Format |
21 | Größe | 206*129*119mm |
22 | Gewicht | 1150g |
23 | Zubehör | Reflexionskalibrierplatte |
24 | Brennweite des Objektivs | 25mm |
25 | FOV | 25° |
Gewicht | 1.2 kg |
---|---|
Größe | 12 × 15 × 12 cm |