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Horas de trabalho
Segunda a Sexta: 7h - 19h
Fim de semana: 10h - 17h
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A câmera hiperespectral DJI M300 baseada na carga útil DJI SDK, compatível com DJI Matrice 300 RTK, a câmera hiperespectral FS60 M300 adota dispositivo de imagem de ultra-alta velocidade com alta relação sinal-ruído para fornecer aquisição de imagem espectral de alta estabilidade; adota algoritmo de processamento de imagem autodesenvolvido com alta eficiência e baixo consumo de energia, o que prolonga muito o tempo de vôo de toda a máquina e reduz o consumo de energia do sistema. consumo. Através da medição em tempo real de informações de imagem espectral de plantas, corpos d'água, solo e outros objetos terrestres, pode ser aplicado à agricultura de precisão, crescimento de culturas e avaliação de rendimento, monitoramento de pragas e doenças florestais e monitoramento de incêndios, monitoramento do litoral e do ambiente marinho, monitoramento ambiental de lagos e bacias hidrográficas e outras aplicações.
O design do sensor hiperespectral DJI M300 é compacto e o mainframe do espectrômetro de imagem possui uma alta resolução espectral. A máquina inteira consiste em: um pan/tilt de alta estabilidade, gerador de imagens hiperespectrais, sistema de armazenamento de grande capacidade, sistema de imagem sem fio, sistema de navegação GPS, estação de trabalho de recepção no solo e sistema de controle no solo.
Características;
Aplicativo;
Ao medir as informações da imagem espectral de plantas, corpos d'água, solo e outros objetos do solo em tempo real, ela pode ser aplicada à agricultura de precisão e ao crescimento de culturas
e avaliação de produção, monitoramento de pragas florestais e monitoramento de incêndios, monitoramento ambiental marinho e costeiro, monitoramento ambiental de lagos e bacias hidrográficas
aplicações de teste;
Especificações;
| SN | Especificações | |
| 1 | Método de divisão de luz | Divisão da grade de transmissão |
| 2 | Faixa espectral | 400-1000nm |
| 3 | banda espectral | 1200 |
| 4 | resolução espectral | 2,5nm |
| 5 | Largura da fenda | ≤25um |
| 6 | eficiência espectral | >60% |
| 7 | luz perdida | <0,5% |
| 8 | Pixels Espaciais | 1920 |
| 9 | tamanho do pixel | 5,86um |
| 10 | Velocidade de imagem | Banda completa 128 Hz, Max 3300 Hz |
| 11 | detector | CMOS |
| 12 | SNR(Pico) | 600/1 |
| 13 | interface de saída | USB |
| 14 | interface da câmera | C-Mount |
| 15 | Função ROI | Várias regiões possíveis |
| 16 | Unidade incorporada de aquisição e processamento de dados incorporada | Sistema operacional Windows, memória 8G, disco rígido de estado sólido de 1 TB, com interface HDMI, interface USB 3.0, design integrado com câmera |
| 17 | Método de resfriamento | Resfriamento de ar interno |
| 18 | Método de observação | Observação em tempo real de locais de amostragem de aeronaves, imagens hiperespectrais, dados espectrais e funções por meio de estações terrestres |
| 19 | Método de calibração | Correção de radiosidade, correção de refletividade, correção de área suporta processamento em lote |
| 20 | Formato de dados | Compatível com formato spe, formato hdr, formato scp |
| 21 | tamanho | 206*129*119mm |
| 22 | Peso | 1150g |
| 23 | Acessórios | Placa de calibração de refletância |
| 24 | distância focal da lente | 25mm |
| 25 | FOV | 25° |
| Peso | 1.2 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 12 × 15 × 12 cm |