Caméra hyperspectrale InGaAs SWIR 900-1700nm pour DJI Matrice M350

UGS : RT-FS62 Catégorie :

Caméra hyperspectrale SWIR 900-1700 nm pour drone DJI Matrice 350, 1 024 canaux spectraux, 1 280 canaux spatiaux, avec une résolution spectrale supérieure à 6,5 nm. Combinant un module spectral de réseau de transmission holographique à haute efficacité de diffraction avec une caméra à réseau à plan focal InGaAs haute sensibilité, une technologie de caméra auxiliaire, une lentille achromatique et des matériaux de corps ultra-légers. Il détecte la distribution spectrale continue pour chaque pixel, répondant aux besoins de camouflage et d'anti-camouflage dans les applications militaires, ainsi que dans l'exploration des objets terrestres et des minéraux géologiques, la surveillance de la pollution de l'eau (déversement de pétrole), l'agriculture de précision moderne, la foresterie et d'autres applications de surveillance environnementale écologique.

Caractéristiques:

  • Méthode spectrale: Réseau de transmission spectral
  • Gamme spectrale: 900-1700 nm
  • Bandes spectrales: 1024
  • Résolution spectrale: 6,5 nm
  • Nombre de pixels spatiaux: 1280
  • Vitesse d'imagerie:Spectre complet : 70 Hz, maximum : 1 800 Hz
  • Détecteur: InGaAs
  • Retour sur investissement: Plusieurs régions prises en charge
  • Opération: Utilisation simple, utilisation par une seule personne possible
  • Mémoire: 8 Go de RAM, 512 Go/1 To de SSD

Caméra hyperspectrale SWIR Applications typiques:

  1. Surveillance de la pollution de l'eau (déversement de pétrole)
    Dans la surveillance des fuites de pétrole et de gaz, la caméra hyperspectrale détecte la présence de pétrole et de gaz en identifiant des longueurs d'onde spécifiques de l'énergie spectrale émise par les objets. Différents types de pétrole et de gaz ont des caractéristiques de réflexion et d'absorption distinctes sur le spectre. En analysant ces caractéristiques, les événements de fuite peuvent être localisés et quantifiés avec précision. Les méthodes traditionnelles de surveillance des fuites fournissent souvent des informations limitées et ne permettent pas de détecter avec précision les fuites de pétrole et de gaz.
  2. Identification des cibles par camouflage
    Cela répond aux besoins de rapidité des renseignements sur le champ de bataille et constitue la base d'une détection efficace des cibles de camouflage. La technologie de télédétection hyperspectrale observe les cibles à partir de trois dimensions différentes : l'espace, le temps et le spectre, fournissant ainsi des informations plus complètes et détaillées sur la cible. Les courbes de caractéristiques spectrales obtenues à partir de la détection peuvent aider à rétroconcevoir la composition de la cible à chaque pixel, en distinguant l'arrière-plan de la cible en fonction des propriétés spectrales du matériau de la cible.
  3. Exploration géologique et minérale
    L'exploration géologique minérale hyperspectrale est une méthode qui utilise la technologie d'imagerie hyperspectrale pour détecter et identifier les minéraux. L'imagerie hyperspectrale peut capturer des informations au-delà du spectre de la lumière visible. En analysant les caractéristiques spectrales, il est possible de déterminer la composition chimique et la composition minérale du minerai.

 

Spécifications :

spécification Valeur
Méthode spectrale Réseau de transmission spectral
Gamme spectrale 900-1700 nm
Bandes spectrales 1024
Résolution spectrale (FWHM) 6,5 nm
Largeur de la fente S25um
Efficacité spectrale >60%
Lumière parasite <0,5%
Pixel spatial 1280
Taille des pixels 5 µm
Vitesse d'imagerie Spectre complet : 70 Hz, maximum : 1 800 Hz
Détecteur InGaAs
SNR (crête) 600/1
Interface de sortie de la caméra USB 3.0
Interface de l'objectif de l'appareil photo Monture C
ROI (Région d'intérêt) Plusieurs régions prises en charge
Méthode de refroidissement de l'unité de traitement intégrée Système d'exploitation Windows, 8 Go de RAM, SSD 512 Go, appareil photo et unité de traitement intégrés (1 To en option)
Méthode de refroidissement Refroidissement par air interne
Mode de fonctionnement Utilisation facile, aucun pilote de drone professionnel requis, opération par une seule personne
Mode d'observation Observation en temps réel des emplacements d'échantillonnage des drones, des images hyperspectrales et des données spectrales via la station au sol.
Méthode d'étalonnage Étalonnage radiométrique, étalonnage de réflectance, étalonnage de région et prise en charge du traitement par lots.
Format de données Compatible avec les formats spe, hdr et scp.
Dimensions de la caméra (L × l × H) <135*82*100 mm (y compris l'objectif et l'unité de traitement d'acquisition de données intégrée, à l'exclusion du cardan)
Dimensions de la caméra (avec cardan) (L × l × H) <190*129*100 mm (y compris l'objectif et l'unité de traitement d'acquisition de données intégrée, y compris le cardan)
Poids de l'appareil photo < 740 g (y compris l'objectif et l'unité de traitement d'acquisition de données intégrée, hors cardan)
Poids de la caméra (avec cardan) <1085g (y compris l'objectif et l'unité de traitement d'acquisition de données intégrée, y compris le cardan)
Accessoires Plaque d'étalonnage de réflectance
Distance focale de l'objectif 25mm
Champ de vision de l'objectif >25°
Poids 1 kg
Dimensions 22 × 16 × 22 cm
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