多光谱相机可进行地表物质成分检测吗

可以。多光谱相机可以用于地表物质成分的检测,多光谱相机是一种能够捕捉不同波段(即不同颜色)的光谱信息的设备,它可以用于地球观测、农业、环境监测、矿产勘探等领域。......阅读全文

PixelCamOEM多光谱相机

快速多光谱成像系统PixelCamTM多光谱成像相机能实时以视频速度同时提供3-9光谱带宽的成像,多通道光谱相机同时采集技术可以输出丰富的、实时的成像数据,并确保无像差、无像素偏移。集成圆晶片级别的二向色性滤光片(可定制)到成像焦平面阵列,从而在线性或者面阵检测器上获得在特定可见光和近红外波段的高对

SpectroCamTM-多通道光谱相机能

SpectroCamTM 多通道光谱相机能同时在6-8个光谱通道内全帧分辨率成像,速度可达25帧每秒。通过选择标准化的或者定制可更换滤光片,SpectroCamTM 可以进行不同应用的配置。滤光片可选择覆盖紫外(UV),可见(Vis)和短波近红外(SWIR)波段,成像相机使用高灵敏度成像传感器。Sp

PixelCamOEM多光谱相机参数

产品参数 VIS+NIR NIR+SWIR *光谱响应范围400-1000nm 700-1700nm分辨率2 megapixel: 1600 x 1200px4 megapixel: 2048 x 2048px640 x 512px检测器Si interline CCD5.5μm & 7.4μm p

深度多光谱,微软相机ZL有望超越苹果TrueDepth相机

  据外媒报道,微软已申请了一项被称为“深度多光谱”相机的专利。该专利有望用于未来的Surface设备上,包括Surface Duo和Neo。据介绍,微软研发的这项多光谱相机在某些方面要胜过苹果的TrueDepth相机。  该专利名为“使用深度和多光谱相机进行对象识别”。该专利申请由微软于2019年

SpectroCam-多通道光谱相机规格参数

SpectroCam™ UV SpectroCam™ VIS SpectroCam™ VIS-SWIR 640 SpectroCam™ SWIR 320光谱响应范围200-900nm (UV+VIS+NIR) 400-1000nm (VIS+NIR) 500-1700nm (SWIR) 900-17

多光谱照相机的功能介绍

多光谱照相机是在普通航空照相机的基础上发展而来的。多光谱照相是指在可见光的基础上向红外光和紫外光两个方向扩展,并通过各种滤光片或分光器与多种感光胶片的组合,使其同时分别接收同一目标在不同窄光谱带上所辐射或反射的信息,即可得到目标的几张不同光谱带的照片。

多光谱照相机的功能特点

多光谱照相机是在普通航空照相机的基础上发展而来的。多光谱照相是指在可见光的基础上向红外光和紫外光两个方向扩展,并通过各种滤光片或分光器与多种感光胶片的组合,使其同时分别接收同一目标在不同窄光谱带上所辐射或反射的信息,即可得到目标的几张不同光谱带的照片。

多光谱相机更适合完成的任务

食品检测。多光谱照相机是在普通航空照相机的基础上发展而来的,这款相机适合完成的任务是食品检测,可以检查蓝莓、苹果或草莓等水果的质量,可以通过关注RGB和近红外NIR波段中的特定波段来完成此类任务。

PixelCamOEM多光谱相机优势和应用

优势· 实时多带宽成像· 可定制化的VIS-NIR-SWIR波段选择· 体积小,功耗低· 21-44帧/s的采集速度· 可靠的、可升级的产品性能· 结实稳固,可靠性高,可量化生产 OEM定制化· 根据特殊应用需求进行光谱带宽定制· 可定制化的像素马赛克镀膜技术· 传感、相机和外壳可选· 机械和环境需

SpectroCam-多通道光谱相机优势和应用

应用:· 生物医学标记;· 医学诊断;· 取证实验;· 鉴伪;· 艺术和考古;· 食品质量分级;· 比色;· 高精度颜色区分;· 夜视应用 优势:· 6-8通道多光谱连续成像· 全帧分辨率,速度可达25帧/s· 可更换标准&定制滤光片· 直观的成像采集软件· 高速数据视频输出 OEM定制业务· 应用

多光谱相机常见的三种类型

  光谱成像技术是利用单个或多个光谱通道进行光谱数据采集和处理、图像显示和分析解释的技术。多光谱成像是让传感器在多个很窄的波段上感受不同的光。  多光谱相机可分为三类:  1、多镜头型多光谱照相机。它具有多个镜头,每个镜头各有一个滤光片,分别让一种较窄光谱的光通过,多个镜头同时拍摄同一景物,同时记录

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

多光谱相机可进行地表物质成分检测吗

可以。多光谱相机可以用于地表物质成分的检测,多光谱相机是一种能够捕捉不同波段(即不同颜色)的光谱信息的设备,它可以用于地球观测、农业、环境监测、矿产勘探等领域。

中巴地球资源卫星多光谱相机研制成功

  据巴西科技部网站报道,巴西国家空间研究院7月21日在圣保罗州圣·卡洛斯市举行“中巴地球资源卫星”多光谱照相机MUX的交付仪式。该照相机由巴西圣洛斯电子光学公司承建,将作为中巴地球资源卫星3号和4号的有效载荷,分别于2011年和2014年进行发射。   巴西科技部部长塞尔西奥·雷森德参加了交付仪

中科院科研人员研发新型多光谱相机助力智慧农业

  记者从中科院长春光学精密机械与物理研究所了解到,张军强副研究员团队研发出新型多光谱相机,该相机可直接应用于农、林行业,判断作物长势和病虫害情况,助力智慧农业。  操控无人机绕农作物飞行一周,将获取的数据导入软件,就可以收到“处方图”。图中作物长势情况清晰明辨,哪些作物不健康都用坐标准确标注,同时

寒旱所采用多光谱相机手段研究植被覆盖度

  植被覆盖度(盖度)指植物地上部分的垂直投影面积与样方面积之比的百分数,是植被生长状况的直观量化指标,在水文、气象、生态等很多方面(如土壤水热过程、产沙产流过程、多年冻土和活动层、土壤厚度、气候、土壤碳/氮和微生物研究)的研究中都要用到定量化的盖度信息。目前常用方法包括目估法、普通相机法和高光谱法

多光谱相机工作谱段范围光学系统分光系统及基本介绍

多光谱成像技术自从面世以来,便被应用于空间遥感领域。而随着搭载平台的小型化和野外应用的需求,光谱成像仪在农业、林业、军事、科研等领域的需求也越来越大。而在此之前成像技术并没有那么高,只能对特定的单一的谱段进行成像。虽然分辨率高但是数据量大难以进行分析、存储、检索,而多光谱成像是将所有的信息结合在一起

植物多光谱荧光成像系统多激发光、多光谱荧光成像技术

  多激发光、多光谱荧光成像技术:通过光学滤波器技术,仅使特定波长的光(激发光)到达样品以激发荧光,同时仅使特定波长的激发荧光到达检测器。不同的荧光发色团(如叶绿素或GFP绿色荧光蛋白等)对不同波长的激发光“敏感”并吸收后激发出不同波长的荧光,根据此原理可以选配2个或2个以上的激发光源、滤波轮及相应

高光谱观测卫星可见短波红外高光谱相机在轨情况良好

2023年4月4日,生态环境部在北京举行高光谱观测卫星在轨投入使用仪式。上海技物所研制的可见短波红外高光谱相机(AHSI)经过在轨测试交付用户投入业务应用。   AHSI是2021年发射的高光谱观测卫星主载荷之一,可实现2.5到10纳米光谱分辨率、30米空间分辨率、60公里幅宽,能够同时获取地物从0

FluorCam多光谱荧光成像技术应用案例—多光谱荧光成像...

FluorCam多光谱荧光成像技术应用案例—多光谱荧光成像是什么1. 多光谱荧光的发现及特性二十世纪八九十年代,植物生理学家对植物活体荧光——主要是叶绿素荧光研究不断深入。激发叶绿素荧光主要是使用红光、蓝光或绿光等可见光。当科学家使用UV紫外光对植物叶片进行激发,发现植物产生了具备4个特征性波峰的荧

比较分析多光谱和高光谱图像

重磅干货,第一时间送达当你阅读这篇文章时,你的眼睛会看到反射的能量。但计算机可以通过三个通道看到它:红色、绿色和蓝色。如果你是一条金鱼,你会看到不同的光。金鱼可以看到人眼看不见的红外辐射。大黄蜂可以看到紫外线。同样,人类无法用我们眼睛看到紫外线辐射。(UV-B伤害了我们)现在,想象一下,如果我们能够

高光谱成像的传感器和相机要求

通过适当的组件选择,高光谱成像技术可提供可见光范围以外的有效图像捕获。高光谱成像(HSI)技术最初用于地球观测,已扩展到各个领域,从工业分类到医学研究,例如科学家利用该技术生成皮肤和皮下组织的数据库。随着图像传感器和照相机的改进,研究人员和开发人员正在发现越来越多的高光谱成像应用,包括食品质量控制,

照相机历史之十二-话说佳能相机

话说佳能相机 佳能公司生产AF单反机的历史要短于美能达和尼康,但凭借着自己的雄厚实力,无论在相机的研制及AF镜头的开发上,均超过了前面两家,市场的占有率也分别高于这两家。佳能先后生产了EOS 650、EOS 620、EOS 850、EOS 750、EOS 630(EOS 600)EOS-1、EOS

工业相机与一般相机的区别

工业相机(Industrial Camera)的确比较贵。是国内少数几个能够自主研发工业相机的公司之一,比较清楚工业相机与普通相机(DSC)的区别:1、工业相机的快门时间非常短,可以抓拍快速运动的物体。例如,把名片贴在电风扇扇叶上,以最大速度旋转,然后用工业相机抓拍一张图像,仍能够清晰辨别名片上的字

工业相机的种类及CCD、CMOS相机简介

工业相机(亦称作“机器视觉相机”)由两大基本部件组成:图像感光芯片和数字化的数据接口。 图像感光芯片由数十万至数百万个像素组成。像素把光线的强度转换为电压输出。 这些像素的电压被以灰度值的形式输出,所有像素放在一起就形成了图像,发送给计算机。数据接口主要有USB 2.0、1394和千兆以太网

工业相机的光谱响应或者量子效率图应该如何解读

曲线图横轴是 波段,纵轴是转换率。比如红色的 是640纳米,曲线中转换率是90%。那就意味着,相机接收到100份的红色光源,有90份可被转换为电信号。Regem Marr 研祥金码旗下的R-3000系列读码器,能够快速、全方位的条码捕捉读取。内置丰富的IO接口,支持复杂现场需求。集成多组可控光源,实

POCT多光谱传感器

POCT多光谱传感器即时分子诊断是强调通过光学检测技术将复杂诊断测试中使用的药物快速应用到患者现场检测。PCR传感器则应运而生。高度集成多光谱传感器在减小体积的同时,也降低了产品集成复杂性,因此POC仪器的成本降低,并针对客户感兴趣的应用波长数据进行采集。光学设计者在光谱检测上的选择性更自由,我们提

植物多光谱荧光成像系统UV紫外光激发多光谱成像技术

  UV紫外光激发多光谱荧光成像技术:长波段UV紫外光(320nm-400nm)对植物叶片激发,可以产生具有4个特征性波峰的荧光光谱,4个波峰的波长为蓝光440nm(F440)、绿光520nm(F520)、红光690nm(F690)和远红外740nm(F740),其中F440和F520统称为BGF,

照相机历史之五-Leica珍藏照相机

Leica珍藏照相机 1925年前,位于德国Wetzlar的精密光学仪器制造商Ernst Leitz公司将35mm电影胶片用在照相机上,开创了摄影领域的新纪元,这就是Leica。这是一种完全不同于以前折叠式木头制造的照相机,整个机架都是用金属制造,是世界上第一台精密的35mm照相机。由于轻巧和方便使

照相机历史之八-美能达的早期经典相机

美能达的早期经典相机 相对于尼康和佳能,美能达的早期历史被人谈论的就少的多。前不久翻看一本两年前的日本摄影杂志,里面有些介绍,就在北京春天风沙满天不能出门的周末里,翻拍了些里面的照片,并且翻译了一些文字材料,同时也在网上参考了一些材料写成此文,作为送给“无忌摄影论坛”的周岁红包。如果内容有错误,请立