Adres
304 Kardynał Północny
Centrum St. Dorchester, MA 02124
Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku: 7:00 - 19:00
Weekend: 10:00 - 17:00
Adres
304 Kardynał Północny
Centrum St. Dorchester, MA 02124
Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku: 7:00 - 19:00
Weekend: 10:00 - 17:00

pełnospektralny lotny system kamer hiperspektralnych dla dronów DJI Matrice 400 / M400. Łączy moduł VISNIR 400–1000 nm i moduł SWIR 900–2500 nm, zapewniając obrazowanie hiperspektralne w zakresie 400–2500 nm do analizy NDVI, rolnictwa precyzyjnego, leśnictwa, wykrywania gleby, poszukiwań mineralnych i monitorowania środowiska.
Pełnospektralna kamera hiperspektralna VISNIR i SWIR 400–2500 nm dla drona DJI M400 / Matrice 400 to zaawansowany system obrazowania montowany na UAV, zaprojektowany do profesjonalnych lotniczych zastosowań teledetekcyjnych. Integruje dwa moduły obrazowania hiperspektralnego: kamerę VISNIR/VNIR pokrywającą zakres 400–1000 nm i kamerę SWIR pokrywającą zakres 900–2500 nm, umożliwiając połączone pełnospektralne pozyskiwanie danych hiperspektralnych w zakresie 400–2500 nm.
Po zintegrowaniu z DJI Matrice 400 poprzez interfejs ładunku DJI SDK, system zapewnia wydajne lotnicze rozwiązanie teledetekcyjne dla rolnictwa precyzyjnego, monitorowania lasów, analizy składu gleby, poszukiwań mineralnych, monitorowania środowiska i zaawansowanej analizy spektralnej.
Ten Moduł VISNIR/VNIR 400–1000 nm obsługuje obrazowanie spektralne w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni do analizy roślinności, oceny stanu upraw, analizy związanej z chlorofilem, klasyfikacji cech powierzchni i badań wskaźników roślinności. Moduł SWIR 900–2500 nm rozszerza detekcję spektralną na zakres krótkofalowej podczerwieni, umożliwiając identyfikację materiałów, analizę wilgotności, wykrywanie minerałów, ocenę właściwości gleby i ocenę stresu roślinności poza zakresem widzialnym i bliskiej podczerwieni.
Dzięki połączonemu zakresowi spektralnemu 400–2500 nm, wysokiej rozdzielczości spektralnej, konstrukcji ładunku lotniczego, wbudowanemu przechowywaniu i dedykowanemu oprogramowaniu do pracy z danymi hiperspektralnymi, ta pełnospektralna kamera hiperspektralna nadaje się do wymagających misji teledetekcyjnych opartych na UAV w rolnictwie, leśnictwie, geologii, ekologii i badaniach środowiskowych.
| Parametr | VISNIR 400–1000 nm | Połączony zakres 400–2500 nm | i SWIR 900–2500 nm |
|---|---|---|---|
| Zakres widmowy | 400–1000 nm | 400–2500 nm | 900–2500 nm |
| Metoda dyspersji spektralnej | — | Siatka transmisyjna | — |
| Kanały widmowe | ≥1200 | ≥1450 | ≥250 |
| Kanały przestrzenne | ≥1920 | ≥640 | ≥640 |
| Interwał próbkowania spektralnego | ≤0,6 nm | — | ≤6,5 nm |
| Rozdzielczość spektralna / FWHM | ≤2,5 nm | — | ≤10 nm |
| Liczba przysłony (F-number) | F/2,5 | — | F/2,5 |
| Typ detektora | CMOS | — | MCT |
| Rozmiar czujnika | ≥11,3 × 7,1 mm | — | ≥9,6 × 7,68 mm |
| Rozmiar piksela | 5,86 μm × 5,86 μm | — | 15 μm × 15 μm |
| Efektywna głębia bitowa | ≥12 bitów | — | ≥14 bitów |
| Długość ogniskowej obiektywu | 25mm | — | 25mm |
| Pole widzenia | 25,36° @ f=25 mm | 21,7° @ f=25 mm | 21,7° @ f=25 mm |
| Chwilowe pole widzenia / IFOV | 0,23 mrad @ f=25 mm | 0,59 mrad @ f=25 mm | 0,59 mrad @ f=25 mm |
| Metoda chłodzenia | Wewnętrzne chłodzenie powietrzem | — | Chłodzenie Stirlinga |
| Efektywna długość szczeliny | ≥11,3 mm | — | ≥9,6 mm |
| Szerokość szczeliny | — | ≤25 μm | — |
| Tryb łączenia pikseli (Pixel Binning) | 1×1, 2×2, 4×4 | — | 1×1 |
| Częstotliwość wyświetlania klatek | 128 kl./s | — | 200 kl./s |
| Pobór mocy | — | ≤72 W | — |
| temperatura robocza | — | 0–40°C | — |
| Temperatura przechowywania | — | 0-50°C | — |
| Interfejs kamery | — | USB3.0 | — |
| Wbudowany procesor obliczeniowy | — | Wbudowany procesor z pamięcią SSD 512 GB | — |
| Pamięć / przechowywanie | — | 8 GB RAM, 512 GB SSD | — |
| Oprogramowanie aplikacyjne | — | Ramoton UAV, FIGSPEC Merge, Ramoton Studio, oprogramowanie do analizy obrazu | — |
| Format danych | — | Zgodność z formatami SPE, HDR i SCP | — |
| Metoda kalibracji | — | Kalibracja odbicia i korekcja regionalna; obsługa przetwarzania wsadowego | — |
| Metoda obserwacji | — | Monitorowanie w czasie rzeczywistym lokalizacji próbkowania lotu, obrazów hiperspektralnych i danych spektralnych z naziemnej stacji | — |
| Tryb działania | — | Łatwa obsługa; obsługa przepływu pracy jednego operatora | — |
| Kompatybilność z dronami | — | DJI Matrice 400 / DJI M400 | — |
| Integracja ładunku użytecznego | — | interfejs ładunku DJI SDK | — |
| Waga | 7 kg |
|---|---|
| Wymiary | 21 × 17 × 13 cm |