Kamera hiperspektralna InGaAs SWIR 900-1700nm do DJI Matrice M350

Numer SKU: RT-FS62 Kategoria:

DJI Matrice 350 Drone SWIR 900-1700nm Hyperspectral Camera, 1024 kanały widmowe, 1280 kanałów przestrzennych, z rozdzielczością widmową lepszą niż 6,5nm. Łączy moduł widmowy o wysokiej wydajności dyfrakcyjnej z wysokoczułą kamerą InGaAs z matrycą ogniskową, technologią kamery pomocniczej, obiektywem achromatycznym i ultralekkimi materiałami korpusu. Wykrywa ciągły rozkład widmowy dla każdego piksela, spełniając potrzeby kamuflażu i przeciwdziałania kamuflażowi w zastosowaniach wojskowych, a także w eksploracji obiektów naziemnych i minerałów geologicznych, monitorowaniu zanieczyszczenia wody (wycieki ropy), nowoczesnym rolnictwie precyzyjnym, leśnictwie i innych ekologicznych zastosowaniach monitorujących środowisko.

Cechy:

  • Metoda spektralna: : Widmowa kratka transmisyjna
  • Zakres widmowy: 900-1700nm
  • Pasma widmowe: 1024
  • Rozdzielczość widmowa: 6,5 nm
  • Liczba pikseli przestrzennych: 1280
  • Prędkość obrazowania: Pełne spektrum: 70 Hz, Maksymalnie: 1800 Hz
  • Detektor:InGaAs
  • Zwrot z inwestycji:Obsługiwane są różne regiony
  • Działanie:Łatwa obsługa, możliwa obsługa przez jedną osobę
  • Pamięć: 8 GB RAM, 512 GB/1 TB SSD

Typowe zastosowania kamery hiperspektralnej SWIR:

  1. Monitorowanie zanieczyszczenia wody (wycieku oleju)
    W monitorowaniu wycieków ropy naftowej i gazu kamera hiperspektralna wykrywa obecność ropy naftowej i gazu, identyfikując określone długości fal energii widmowej emitowanej przez obiekty. Różne rodzaje ropy naftowej i gazu mają różne charakterystyki odbicia i absorpcji w widmie. Analizując te charakterystyki, zdarzenia wycieku mogą być dokładnie zlokalizowane i skwantyfikowane. Tradycyjne metody monitorowania wycieków często dostarczają ograniczonych informacji i nie mogą zapewnić precyzyjnego wykrywania wycieków ropy naftowej i gazu.
  2. Identyfikacja celów za pomocą kamuflażu
    Spełnia to terminowość wywiadu pola walki i podstawę skutecznego wykrywania celów kamuflażu. Technologia hiperspektralnego teledetekcji obserwuje cele z trzech różnych wymiarów: przestrzeni, czasu i widma, zapewniając w ten sposób bardziej kompleksowe i szczegółowe informacje o celu. Krzywe cech widmowych uzyskane z detekcji mogą pomóc w inżynierii wstecznej składu celu w każdym pikselu, odróżniając tło od celu na podstawie właściwości widmowych materiału docelowego.
  3. Eksploracja minerałów geologicznych
    Hiperspektralne geologiczne badanie minerałów to metoda wykorzystująca technologię obrazowania hiperspektralnego do wykrywania i identyfikowania minerałów. Obrazowanie hiperspektralne może rejestrować informacje wykraczające poza widzialne widmo światła. Poprzez analizę charakterystyki widmowej możliwe jest określenie składu chemicznego i mineralnego rudy.

 

Okular:

Specyfikacja Wartość
Metoda spektralna Widmowa kratka transmisyjna
Zakres widmowy 900-1700nm
Pasma widmowe 1024
Rozdzielczość widmowa (FWHM) 6,5 nm
Szerokość szczeliny S25um
Efektywność widmowa >60%
Światło rozproszone <0,5%
Piksel przestrzenny 1280
Rozmiar piksela 5um
Prędkość obrazowania Pełne spektrum: 70 Hz, Maksymalnie: 1800 Hz
Detektor WGaAs
SNR (szczyt) 600/1
Interfejs wyjściowy kamery USB3.0
Interfejs obiektywu aparatu Mocowanie C
ROI (region zainteresowania) Obsługa wielu regionów
Wbudowana metoda chłodzenia jednostki przetwarzającej System operacyjny Windows, 8 GB pamięci RAM, dysk SSD o pojemności 512 GB, zintegrowana kamera i procesor (opcjonalnie 1 TB)
Metoda chłodzenia Wewnętrzne chłodzenie powietrzem
Tryb działania Łatwa obsługa, nie potrzeba profesjonalnego pilota drona, obsługa przez jedną osobę
Tryb obserwacji Obserwacja w czasie rzeczywistym lokalizacji próbek pobieranych przez drony, obrazów hiperspektralnych i danych spektralnych za pośrednictwem stacji naziemnej.
Metoda kalibracji Kalibracja radiometryczna, kalibracja odbicia, kalibracja regionu i obsługa przetwarzania wsadowego.
Format danych Zgodny z formatami spe, hdr i scp.
Wymiary aparatu (dł. × szer. × wys.) <135*82*100mm (wliczając obiektyw i wbudowaną jednostkę przetwarzania danych, bez gimbala)
Wymiary kamery (z gimbalem) (dł. × szer. × wys.) <190*129*100mm (wliczając obiektyw i wbudowaną jednostkę przetwarzania danych, wliczając gimbal)
Waga aparatu <740 g (wliczając obiektyw i wbudowaną jednostkę przetwarzania danych, bez stabilizatora)
Waga kamery (z gimbalem) <1085 g (wliczając obiektyw i wbudowaną jednostkę przetwarzania danych, wliczając gimbal)
Akcesoria Płytka kalibracyjna odbicia
Długość ogniskowej obiektywu 25mm
Pole widzenia soczewki >25°
Waga 1 kg
Wymiary 22×16×22 cm
PL