无人机光谱测量系统的应用

2016年10月,中国地质大学(武汉)与点将科技合作,引进一套无人机光谱测量系统。10月17日,点将科技工程师为用户进行仪器操作培训,演示无人机搭载多通道光谱相机的飞行控制、拍照控制、图像处理等,现场有10多位师生学习,对该无人机光谱测量系统表示一致认可,项目顺利通过验收。 无人机光谱测量系统在工作 无人机光谱测量系统降落 该无人机光谱测量系统主要由无人机和6通道多光谱相机组成,采用定制的云台将多光谱相机与无人机连接,操作人员只需要在地面观察系统返回到地面的画面,操作遥控器即可完成数据采集。6通道多光谱相机可以根据用户......阅读全文

无人机光谱测量系统的应用

 2016年10月,中国地质大学(武汉)与点将科技合作,引进一套无人机光谱测量系统。10月17日,点将科技工程师为用户进行仪器操作培训,演示无人机搭载多通道光谱相机的飞行控制、拍照控制、图像处理等,现场有10多位师生学习,对该无人机光谱测量系统表示一致认可,项目顺利通过验收。 无人机光谱测量系统在工

WaveGo-手持光谱测量系统

WaveGo作为光源光谱测量的理想应用工具,可使用简单的测试方法获得精准的测量结果。通过Android系统的指定App应用,可以对照明光源进行有效参数的测量,另外还可以通过云服务将测试的光谱数据与使用者Wave账户进行连接通讯。得益于海洋光学在科学分析领域的众多解决方案,搭配Androi

显微光谱测量系统解析

概述                  显微光谱测量系统,即微区光谱系统或显微分光光度计,在显微镜的基础之上增了光谱分析的功能。能够实现微米级样品的反射光谱、透射光谱、荧光光谱、拉曼光谱等光谱分析。                                 引言             

AvaLIBS激光诱导击穿光谱测量系统

AvaLIBS激光诱导击穿光谱测量系统,可以对固体、液体、气体中元素做快速定性定量分析。AvaLIBS的光谱分析范围是200-1070 nm,光学分辨率0.1nm(FWHM),检测灵敏度达到ppm级。特点:● 宽光谱,高分辨率光谱分析(波长范围200-1050 nm,光学分辨率0.1 nm) ● 快

AvaLIBS激光诱导击穿光谱测量系统

AvaLIBS激光诱导击穿光谱测量系统 AvaLIBS激光诱导击穿光谱测量系统,可以对固体、液体、气体中元素做快速定性定量分析。AvaLIBS的光谱分析范围是200-1070 nm,光学分辨率0.1nm(FWHM),检测灵敏度达到ppm级。特点 :● 宽光谱,高分辨率光谱分析(波长范围200-107

AvaLIBS激光诱导击穿光谱测量系统原理

AvaLIBS工作原理 激光诱导等离子光谱(LIPS)或者更常见的叫法激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种原子发射光谱,它使用脉冲激光器作为激发源。激光脉冲(典型值10 ns)聚焦到被测物体的表面,使被测材料表面的激光功率密度超过1 GW/cm2。在如此之高的激光功率密度作用下,被测材料表面就

无人机载合成孔径雷达系统技术与应用(一)

王岩飞, 刘畅, 詹学丽, 韩松    摘要:该文在概述无人机载SAR技术特点的基础上,介绍了国内外无人机载SAR技术的发展概况,对无人机载SAR的工作体制、关键技术、性能指标、典型系统及应用等方面的内容进行了归纳。结合研制的高分辨率、全极化、双天线干涉等SAR系统,重点讨论了基于功能单元的SAR系

无人机载合成孔径雷达系统技术与应用(四)

(4) 立体测绘、海面和船只利用多次或单次干涉测量,无人机载SAR可以获取地物的3维高程信息,在地理测绘等领域中具有重要应用。3维高程测量结果如图 22所示。4 无人机载SAR关键技术4.1 总体设计技术从国内外发展状况可以看出,无人机载SAR的技术需求呈现多功能和多样化,如不同的工作模式、不同的性

EcoDrone®无人机遥感系统应用案例—大田作物精准分类

大面积农田作物分类信息快速、准确的获取对农业的良性可持续发展至关重要。这些信息不仅能够应用于监测作物种植面积、估测作物长势与产量、监测农业灾害和生态环境信息,更有利于政府了解农作物种植信息,辅助政府部门决策,调整农业产业结构,确保国家粮食安全。 基于无人机遥感技术的农田信息监测是地块面积量算、作物种

无人机载合成孔径雷达系统技术与应用(二)

针对海上应用,美国海军在MP-RTIP的基础上升级改造形成了Multi-Function Active Sensor(MFAS)雷达系统[6]。MFAS雷达系统仍然采用2维相扫机制,能够在一次飞行中覆盖7×106 km2,从使用角度考虑有对海、对地两种模式,具备SAR、逆SAR(ISAR)、海面搜索

无人机载合成孔径雷达系统技术与应用(三)

2008年6月30日,SELEX公司的PicoSAR装载在Schiebel的s-100无人机上在奥地利进行了试飞,飞行高度约为900 m,成功实现了机上实时成像,PicoSAR实物图如图 11所示。PicoSAR系统工作在X波段,具有聚束模式/条带成像/运动目标检测,最高分辨率为1 m、作用距离大于

无人机载合成孔径雷达系统技术与应用(五)

4.3 运动误差补偿技术SAR成像的理想条件是飞行平台匀速直线运动,实际航空平台总会受到气流扰动的影响,做不到理想运动。对于无人机载SAR,由于载机平台轻小,易被气流扰动影响,造成雷达回波相干性下降,进而影响雷达高分辨率的实现。通常为了克服飞机运动误差的影响,雷达采用惯性器件测量运动误差与自聚焦相结

光谱仪在野外光谱测量中的应用

在遥感领域中,为了研究各种不同地物或环境在野外自然条件下的可见和近红外波段反射光谱,需要适用于野外测量的光谱仪器。对野外地物光谱进行测量,我们使用的是手持便携式光谱分析仪。其主要技术指标为:波长范围为300~1100nm,光谱采样间隔为1.6nm,灵敏度线性:±1%。手持便携式光谱分析仪可用于户外目

光谱仪在野外光谱测量中的应用

 在遥感领域中,为了研究各种不同地物或环境在野外自然条件下的可见和近红外波段反射光谱,需要适用于野外测量的光谱仪器。对野外地物光谱进行测量,我们使用的是美国ASD公司FieldSpec?誖HandHeld手持便携式光谱分析仪。其主要技术指标为:波长范围为300~1100nm,光谱采样间隔为1.6nm

2015年无人机系统与任务载荷技术及应用研讨会

   为推进我国无人机技术与航空航天技术交流、加速无人机军民融合应用市场的形成和发展,由中国光学工程学会、无人机任务系统与技术专家咨询委员会(筹)等单位共同组织的“2015年无人机系统与任务载荷技术及应用研讨会”将于2015年11月12-14日在苏州召开。同期举办“无人机系统与任务载荷技术

AvaLIBS激光诱导击穿光谱测量系统技术参数

技术数据 光谱范围 *200-1070 nm分辨率(FWHM) 0.1 nm探测器 CCD,每通道2048像元积分时间 1.1毫秒-10分钟触发延迟 -20纳秒-89秒,步长21纳秒触发抖动 ± 21纳秒温漂系数 环境温度每变化1℃仅漂移0.1个像元;计算机接口 USB 2.0,RS-232I/O接

荧光谱测量

某些物质受到电磁辐射而激发时,它们能重新发射出相同或较长波长的光。这种现象称为光致发光,荧光是光致发光现象中最常见的类型。如果停止照射,则荧光很快(

EcoDrone无人机遥感系统成功应用于东北地区林业研究

随着无人机技术及光谱传感器技术的日臻成熟和研究的不断深入,无人机遥感在各行业中的应用正迅速推进。就林业行业应用而言,无人机遥感以其机动灵活、使用成本低、操作简单、响应迅速、高时空分辨率等特点,极大避免了传统生产研究活动中交通不便、成本高昂、人力难以企及、重访周期长等缺点,使得林业生产研究由传统的小规

无人机高光谱遥感

近年来,高光谱遥感技术已经越来越多的用到农业、林业、地质、海洋、气象、水文、军事、环保等领域,形成了一个从地面到空中,乃至空间,从信息数据收集、处理到判读分析和应用,对全球进行探测和监测的多层次、多视角、多领域的观测体系,成为获取地球资源与环境信息的重要手段。目前常用的航天或航空遥感,虽然其可以实现

红外光谱测量在污水处理方面应用

 污水处理过程的监视与控制系统由模型、传感器、局部调节器和上位监控策略等4个部分组成。其中,传感器是污水处理厂监控系统中zui薄弱,也是zui重要、zui基础的环节。日益严格的污水排放标准导致了污水处理工艺流程和装备的复杂化,对用于污水处理过程监视与控制的传感器的性能也提出了更高的要求,促进了污水处

创动科技无人机通过光伏电站用无人机系统检测型式试验

   创动智能运维无人机经过多地实地勘测,5月18日正式通过CQC《光伏电站用无人机系统检测技术规范》型式试验的生产企业,通过该技术规范的无人机生产企业。  CQC(中国质量认证中心)是我国开展质量认证工作比较权威的认证机构,几十年来积累了丰富的国际质量认证工作经验。这次CQC与中检集团南方电子产品

无人机高光谱成像系统相关简述

  无人机高光谱成像系统是一种用于化学、农学、环境科学技术及资源科学技术领域的分析仪器,于2019年4月19日启用。  技术指标  该设备通过搭载平台旋翼无人机搭载的GaiaField-mini光谱仪 扫描速度(line images/s):160帧(2x Binning)/秒,7秒钟采集一个数据立

海洋光学携新品显微光谱测量系统MicroTEQ亮相2018慕尼黑

  分析测试百科网讯 2018年10月31日,慕尼黑上海分析生化展(analytica China)在上海新国际博览中心正式开幕(相关报道:行业盛宴 2018慕尼黑上海分析生化展开幕 近千家公司参展)。海洋光学携新品显微光谱测量系统 MicroTEQ系列亮相慕尼黑上海分析生化展。分析测试百科网采访了

最精准的光谱测量-反物质光谱测量精度达万亿分之二

  英国《自然》杂志近日发表一项粒子物理学研究成果:欧洲核子研究中心(CERN)科学家完成了到目前为止对反物质的最精准光谱测量。此次测量结果不仅证明了反原子光谱学的能力,也将反物质的高精度检测向前推进了一大步。图片来源于网络   当代物理学家们面临的一个巨大挑战,就是解释为何是物质而不是反物质在宇宙

英国测试装配“神经系统”的无人机

  据物理学家组织网11月1日报道,英国南安普顿大学研究人员正在测试一种装配了“神经系统”的无人机。这一系统由光纤构成,就像人体内的神经系统一样,能够持续监测无人机结构的健康状况,从而提升其运行效率,并减少着陆检查的频次。  研究人员表示,货运无人机需要定期接受人工安全检查,这不仅限制了其使用频率,

第一届“无人机系统标准发展与应用”国际论坛在北京召开

  7月1日,由中国航空综合技术研究所(以下简称中航技术所)主办、国际无人机系统标准化协会(筹备)承办的“无人机系统标准发展与应用”国际论坛在北京举行。国家空管委、工信部、国家标准委、科技部、公安部、民航局等相关单位代表参会。  随着无人机产业近年来井喷式发展,世界各航空强国正在开展针对无人机系统的

无人机多光谱相机在农业上的应用

在农作物长势监测方面。农业上使用的无人机种类繁多,有无人直升机、固定翼无人机、多旋翼无人机等多种机型。随着“无人机+”时代的不断深入,无人机产业可以应用到各行各业,小到消费级的航拍摄影,大到无人机的行业应用。人们让无人机搭载高分辨率CCD相机、热红外相机、多镜头相机等各种传感器系统获取数据,从而满足

中国将研发船载无人机海洋观测系统

  记者4月17日从中国科学技术部获悉,在海上移动观测平台及组网应用技术领域,中国将开展波浪滑翔器无人自主观测系统、远程复合动力快速无人艇监测系统、船载无人机海洋观测系统、自主航行潜水器组网观测关键技术、便携式无缆剖面监测仪及其组网技术等研发。   该部最新发布的,对上述研发项目予以具体

“无人机遥感载荷综合验证系统”完成工程首飞

  3月23日,中科院光电研究院对地观测技术应用研究部牵头承研的国家863计划重点项目“无人机遥感载荷验证系统”B平台在贵州某机场顺利完成南方场首次工程试飞试验。   无人机B平台以贵航原有X型无人机为基础,针对国家863计划重点项目“无人机遥感载荷验证系统”的装载及科学实验需求进行

植物光谱测量仪的优点

LI-180 植物光谱测量仪配备高精度线性图像传感器,只需一键即可捕获以上五个波段光在1纳米精度级的强度和成分。可以用于优化人工补光的波长组成,长期跟踪照明设备的光谱数据,验证光源和补光方案的效果,监控照光系统的老化,并根据季节变化调整方案或升级系统。植物光谱测量仪主要优点:1、图形图表输出,结果直