在灾害风险评估与预警模型研究上,机载高光谱成像系统能提供长期的灾害孕灾环境数据,为模型构建提供真实的数据源。灾害风险评估与预警模型需要大量的孕灾环境数据、灾害历史数据和承灾体数据,机载高光谱能实现对孕...
大学开展大气边界层与大气过程研究,机载高光谱成像系统能提供动态的大气成分数据,助力大气过程的机理研究。通过机载平台的低空飞行,可获取大气边界层的高光谱数据,精细监测大气边界层内污染物的分布和扩散规律,...
机载高光谱成像系统为高校林草植被与森林资源调查研究提供了突破性的技术手段,相比传统人工调查和普通遥感技术,能精细捕捉植被的精细光谱特征,实现叶面积指数、植被覆盖度、树高、密度等物理参数的精细反演。以 ...
无人机高光谱在地质岩性识别上的应用:识别不同的岩性单元是地质矿产勘查过程中必不可少的环节,不同的岩石矿物所具有的光谱特性各不相同,其光谱的产生均存在严格的物理机制,岩矿光谱特征的产生主要是由组成物质内...
地质勘探与矿产资源调查是高校地质学、地质资源与地质工程等专业的重要研究方向,机载高光谱成像系统凭借对岩石、矿物光谱特征的精细识别能力,成为该领域科研的重要手段。不同岩石和矿物在可见光至短波红外波段具有...
Micro-Hyperspec SWIR 短波红外高光谱成像系统凭借主要光学技术优势,成为高校短波红外科研的质量选择,其基于 Headwall 专li反射式凸面全息衍射光栅(原刻光栅)设计,光路系统中...
基础地质调查是地质科研的基础工作,无人机高光谱能提升基础地质调查的精细化水平,解决传统调查方法精度低、覆盖有限的问题。基础地质调查需要掌握研究区域的岩性、构造、蚀变等基础地质信息,无人机高光谱可实现大...
高校开展高光谱影像地质环境反演研究,无人机高光谱能提供高质量的光谱与影像融合数据,解决传统遥感数据维度单一的问题。系统可同步采集地物的 400-2500nm 全波段光谱数据和高分辨率影像数据,结合卫星...
大气参数反演是高校大气科学和遥感专业的重要研究方向,无人机高光谱能实现近地面大气参数的精细反演,解决卫星遥感空间分辨率低的问题。系统可捕捉大气中水汽、二氧化碳、气溶胶等成分的特征光谱,通过高光谱数据分...
高校开展环境灾害评估与生态修复研究,机载高光谱成像系统能发挥重要的技术支撑作用。在环境灾害发生后,可快速获取受灾区域的高光谱数据,精细识别灾害的影响范围和程度,分析灾害对植被、土壤、水体的破坏特征;在...
无人机高光谱的宽谱段采集能力(400-2500nm)解决了同类设备光谱范围受限的问题,满足多领域科研的光谱需求。目前国内外多数无人机高光谱设备只能覆盖 400-1700nm 波段,而 Headwall...
Co-Aligned HP VNIR-SWIR 全波段机载高光谱成像系统为高校科研打造了一体化的 Turnkey 解决方案,设备整体只 4kg,结构紧凑,内部集成高精度 GNSS/IMU 模块和嵌入式...
高校开展土壤环境研究,无人机高光谱能实现土壤类型和土壤属性的精细反演,解决传统土壤调查方法工作量大、精度低的问题。不同土壤类型、有机质含量、含水量、盐分含量、重金属污染程度会呈现独特的光谱特征,无人机...
另外,开展珍稀濒危植物保护研究,机载高光谱成像系统能精细识别珍稀濒危植物的分布位置和生长状况,为保护研究提供精细的数据。珍稀濒危植物往往分布在偏远、复杂的生境中,人工调查难度大、效率低,而机载高光谱能...
④城市扩张监测 高光谱通感技术可以实时监测城市扩张的速度和范围,为城市规划和管理者提供重要参考。通过对比不同时间段的光谱数据,可以清晰地看到城市扩张的趋势和变化,有助于制定更加科学合理的城市...
Headwall Micro-Hyperspec SWIR 短波红外无人机载高光谱成像系统是高校开展短波红外波段专项研究的专业设备,光谱范围精细覆盖 900-2500nm,专为挂载重量有限的无人机平台...
SIFIS 叶绿素荧光高光谱成像系统在结构设计上兼顾高校科研的便携性与数据采集的高精度,主机尺寸只 320×200×180mm,包含 25mm VNIR 远心镜头只 6kg,搭配 Headwall 紧...
基础地质调查是地质科研的基础工作,星博谱光无人机高光谱系统能提升基础地质调查的精细化水平,解决传统调查方法精度低、覆盖有限的问题。基础地质调查需要掌握研究区域的岩性、构造、蚀变等基础信息,该系统可实现...
生物多样性保护是高校生态学、环境科学、野生动物保护等专业的重要研究方向,机载高光谱成像系统能实现对生物多样性的快速、大面积监测,为生物多样性保护研究提供数据支持。通过高光谱数据可精细识别不同的植物物种...
高校开展长期生态监测研究,无人机高光谱能实现多时相、高精度的动态监测,解决了传统监测方法难以长期连续的问题。系统可根据研究需求,定期对研究区域进行数据采集,获取多时相的光谱和影像数据,捕捉生态系统的动...
Headwall Nano HP 微型机载高光谱成像系统是美国高光谱企业专为轻小型无人机打造的科研级设备,由广州星博谱光技术有限公司代理,完美适配高校遥感、生态、农业等专业的户外科研需求。该设备主要光...
Nano HP 微型机载高光谱成像系统在硬件集成与能耗设计上充分考虑高校科研的实际应用场景,将高光谱成像模块与嵌入式采集控制模块高度集成,主机只 1kg,功耗≤15W,搭配广州星博谱光定制的 0.8k...
矿物精细识别研究对光谱分辨率要求极高,无人机高光谱能满足研究院的高精度科研需求,解决传统方法识别精度低的问题。该系统搭载同轴反射全息光栅分光技术,无色差干扰,杂散光低、信噪比高,能捕捉到矿物细微的光谱...
机载高光谱成像技术作为新一代的遥感技术,具有广阔的发展前景,广州星博谱光技术有限公司与高校携手开展科研合作,推动高光谱技术的创新与应用。我们积极与高校开展产学研合作,共建高光谱技术研究中心、联合实验室...
高校开展环境灾害评估与生态修复研究,机载高光谱成像系统能发挥重要的技术支撑作用。在环境灾害发生后,可快速获取受灾区域的高光谱数据,精细识别灾害的影响范围和程度,分析灾害对植被、土壤、水体的破坏特征;在...
无人机高光谱技术是未来高光谱遥感应用的发展趋势,能为高校和研究院的科研研究提供技术革新,解决传统高光谱技术应用受限的问题。相比卫星高光谱和有人机高光谱,无人机高光谱兼具机动性强、光谱分辨率高、操作便捷...
同轴反射全息光栅分光技术是无人机高光谱数据质量的主要保障,解决了传统分光技术色差、杂散光的问题,满足科研高精度要求。该技术为无人机高光谱系统的主要技术,无任何透射光学部件,从根源消除色差干扰,同时具备...
无人机高光谱的机动性强的特点,解决了传统遥感设备受地形限制、数据获取不灵活的问题,适配各类野外科研场景。系统搭载于无人机平台,可实现垂直起降、低空飞行,能轻松抵达山地、丘陵、河谷、矿区等地形复杂的野外...
作物表型组学是高校农业科学、作物遗传育种等专业的新兴研究方向,机载高光谱成像系统能实现作物表型的高通量、无损伤检测,成为作物表型组学研究的主要设备。作物的表型特征与基因型密切相关,高光谱数据可反演作物...
Headwall Nano HP 微型机载高光谱成像系统是美国高光谱企业专为轻小型无人机打造的科研级设备,由广州星博谱光技术有限公司代理,完美适配高校遥感、生态、农业等专业的户外科研需求。该设备主要光...