土壤科学是高校农业资源与环境、土壤学等专业的主要学科,机载高光谱成像系统能实现土壤成分和属性的快速、非接触检测,为土壤科学研究提供全新的技术手段。不同类型的土壤、不同的土壤有机质含量、含水量、质地、盐分含量等属性会导致土壤具有独特的光谱特征,高光谱设备能捕捉这些特征,实现土壤类型的快速划分和土壤属性的定量反演。相比传统的土壤采样和室内分析,机载高光谱能实现大面积的土壤快速监测,获取土壤属性的空间分布特征,为高校开展土壤资源调查、土壤退化监测、土壤肥力评价等研究提供更多的土壤数据,大幅提升土壤研究的效率和精细度。设备的存储容量多大,能否满足大面积野外数据采集需求?上海小型化机载高光谱成像系统

无人机高光谱在矿物填图、植被生化参数探测和大气参数反演上的应用: 矿物识别和矿物填图是高光谱技术成功的应用领域,自高光谱遥感技术出现以来,岩矿识别与矿物填图始终是高光谱遥感在地质领域应用发展的主要动力之一。通过对矿物种类、丰度和成分的识别,特别是与成矿作用密切相关的蚀变矿物的识别,可以用来有效地圈定热液矿化蚀变带,定量或半定量估计相对蚀变强度和蚀变矿物含量,给出对成矿作用的规模和强度的有益认识,这对加强矿产资源调查,为矿产调查寻找矿靶区和新发现矿产地提供了可靠的理论依据。上海小型化机载高光谱成像系统高光谱数据的几何校正步骤复杂吗,有简易操作流程吗?

Co-Aligned HP无人机载高光谱成像系统是目前Headwall公司专门针对无人机载平台开发的,在重量<4kg的情况下,同时集成了可见近红外和短波红外高光谱成像仪,而对于其他国外同类设备,重量较小的系统的光谱成像范围只能覆盖到400-1700nm,能覆盖到400-2500nm的设备体积很大,重量较重,只适用于有人机载平台搭载。因而将极大地限制无人机载光谱成像技术的科研应用。根据以上的市场调研,目前,其他的国内、外厂家,无法提供小型且重量轻的,适用于无人机搭载的,光谱范围在400-2500nm的无人机载高光谱系统。只有美国Headwall公司的产品Co-Aligned HP满足科研和教学的需求。
研究院开展作物抗逆性研究,机载高光谱成像系统能精细识别作物在逆境胁迫下的光谱特征变化,为抗逆性育种和抗逆栽培研究提供定量数据。在干旱、高温、盐渍、病虫害等逆境胁迫下,作物的生理状态会发生细微变化,进而导致光谱特征的改变,高光谱设备能捕捉这些早期的细微变化,实现作物逆境胁迫的早期诊断,分析胁迫程度和作物的抗逆能力。通过高光谱数据可反演作物在逆境下的生理参数变化,研究作物的抗逆机理,为高校培育抗逆作物品种、制定抗逆栽培措施提供科学依据,广州星博谱光的 Nano HP 设备可实现大面积的作物抗逆性监测,满足田间试验的研究需求。科研论文中的光谱图,能直接从设备配套软件中导出吗?

Solar-Induced Fluorescence Imaging Sensor(SIFIS),叶绿素荧光高光谱成像系统是一款专为日光诱导型叶绿素荧光光谱成像设计的高分辨率日光诱导叶绿素荧光高光谱成像设备。SIFIS的光谱范围为671-780nm,光谱分辨率≤0.3nm,光谱通道数达到2134。内部采用Headwall公司独占的像差校正型凸面全息反射光栅分光设计和新型的sCMOS探测器技术,能够对植被叶绿素分子吸收日光后重新发射的O2-A和O2-B吸收带处微弱荧光信号进行检测和定量,这些信号可以作为植物光合作用活性的表示。
课间的短时间实验,能否快速完成设备的开机和采集?上海小型化机载高光谱成像系统
微型机载高光谱的飞行采集,对无人机操作技术要求高吗?上海小型化机载高光谱成像系统
大气遥感是高校大气科学、环境科学等专业的研究方向,机载高光谱成像系统凭借高光谱分辨率的优势,能精细捕捉大气成分的精细光谱特征,实现对大气环境的高精度监测。大气中的水汽、二氧化碳、臭氧、甲烷等分子和气溶胶粒子在太阳反射光谱中具有独特的吸收特征,窄波段的高光谱能识别这些细微的光谱差异,精细测定大气成分的含量和垂直分布特征。相比传统的大气遥感设备,机载高光谱具有更高的光谱分辨率和空间分辨率,能实现对大气环境的精细化监测,为高校开展大气化学、大气物理、气候变化等研究提供精细的大气成分数据。上海小型化机载高光谱成像系统
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