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FS-60 UAV caméra d'imagerie hyperspectrale pour l'acquisition d'images spectrales à haute stabilité
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xDétails sur le produit
Leve de protection d'IP | IP45 | Exactitude de position de RTK | DIFFICULTÉ DE RTK : 1 verticale horizontale de 13h du 13h de cm+) 1,5 cm+) |
---|---|---|---|
SNR (crête) | 600/1 | Vitesse d'image | La pleine bande 128Hz, 3300Hz peut être réalisée après ROI |
Système d'éclairage | Éclairage passif (sans source lumineuse) | fréquence de travail | 2.4000-2.4835 gigahertz 5.725-5.850 gigahertz |
Méthodes spectroscopiques | Grille | Durée maximale de vol | minute 55 |
Résolution de la caméra visible | 15 mégapixels | Distance focale de l'objectif de la caméra spectrale | 16、25、35、75 mm |
Surligner | Caméra hyperspectrale d'acquisition d'image spectrale,Caméra d'imagerie hyperspectrale de 15 mégapixels,Caméra d'imagerie hyperspectrale compacte |
Description de produit
Système de mesure hyperspectrale des drones FS-60
Le système de superspectre sans pilote FS60 utilisait un rapport signal/bruit élevé et un appareil d'imagerie CCD à grande vitesse pour assurer une imagerie spectrale très stable.La méthode de calcul de traitement d'image à faible efficacité développée indépendamment a considérablement augmenté le temps de vol des produits finis et réduit la consommation d'énergie du système.
* Dji M300RTK (DJI M600Pro optionnel) est utilisé comme plateforme de roulement de vol.
* Un appareil d'imagerie par balayage spectrale à très grande vitesse avec un rapport signal/bruit élevé assure une grande stabilité de la
acquisition d'images spectrales.
* Un algorithme de traitement d'images autodéveloppé à haut rendement et à faible consommation est adopté pour prolonger considérablement la durée de traitement.
temps de vol de l'ensemble de la machine et réduire la consommation d'énergie du système.
* Grâce à la mesure en temps réel des informations d'images spectrales des plantes, de l'eau, du sol et d'autres objets au sol, il permet de
peut être appliqué à l'agriculture de précision, à l'évaluation de la croissance et du rendement des cultures, aux maladies forestières et aux insectes nuisibles
surveillance et surveillance des incendies, surveillance de l'environnement côtier et marin, environnement des lacs et des bassins versants
la surveillance mentale et d'autres applications.
* La conception du système est compacte et la résolution spectrale principale du spectromètre d'imagerie est jusqu'à 2,5 nm.
Composants: tête haute stabilité, appareil d'imagerie hyperspectrale, acquisition et stockage de données intégrées
unité, système de transmission d'images sans fil, système de navigation GPS-RTK, poste de travail de réception au sol,
système de commande, tableau d'étalonnage de la réflectance.
Applications
Paramètres techniques
Paramètres de l'unité de vol (M300RTK)
Taille | Dimensions (étendues, à l'exclusion des lames): 810 x 670 x 430 mm (L x O x H) |
Dimensions (pliées, y compris les lames): 430 x 420 x 430 mm (L x P x H) | |
L'intervalle entre les roues du moteur symétrique | 895 mm |
Poids (y compris le bas | Poids de l'air (sans batterie): 3,6 kg |
le support à tête unique) | Poids de l'air (y compris les deux piles): 6,3 kg |
Charge maximale de la boule d'amortissement à une seule broche | 930 g |
Poids maximal au décollage | 9 kg |
Fréquence de travail | 2.4000 à 2,4835 GHz à 5,725 à 5,850 GHz |
Puissance de transmission (PCEP) | 2.4000 à 2.4835 GHz: |
29.5 dBm(Le FCC);18.5 dBm(Pour la CE)18.5 dBm(RRSE);18.5 dBm(CMI) | |
50,725 à 5,850 GHz:28.5 dBm(Le FCC);12.5 dBm(Pour la CE)28.5 dBm(RRSE) | |
Précision du survol (P-GPS) | Verticale: ± 0,1 m (lorsque le positionnement visuel fonctionne normalement) ± 0,5 m (lorsque le GPS fonctionne normalement) |
± 0,1 m (lorsque le positionnement RTK fonctionne normalement) | |
Niveau: ± 0,3 m (lorsque le positionnement visuel fonctionne normalement) ± 1,5 m (lorsque le GPS fonctionne normalement) | |
± 0,1 m (lorsque le positionnement RTK fonctionne normalement) | |
Précision de la position RTK | RTK FIX: 1 cm + 1 ppm (horizontale) 1,5 cm + 1 ppm (verticale) |
Vitesse angulaire maximale de rotation | Axe de pente: 300°/s Axe de direction: 100°/s |
Angle de pente maximal | 30° (Mode P avec système de vision avant activé: 25°) |
Taux de hausse maximal | Mode S: 6 m/s, mode P: 5 m/s |
Vitesse maximale de descente (verticale) | Mode S: 5 m/s, mode P: 4 m/s |
Taux de descente en pente maximale | Mode S: 7 m/s |
Vitesse de vol horizontale maximale | Mode S: 23 m/s, mode P: 17 m/s |
Altitude maximale de vol | 5000 m (2110 lames, poids au décollage ≤7 kg) / 7000 m (2195 lames silencieuses au plateau, poids au décollage ≤7 kg) |
Tolérance maximale à la vitesse du vent | 15 m/s (12 m/s au décollage et à l'atterrissage) |
Durée maximale de vol | 55 minutes |
Prend en charge le mode d'installation du cardan | Un support unique au bas, un support unique au sommet, un support double au bas, un support unique au sommet |
en bas + support unique placé en haut, double support placé en bas + support unique placé en haut | |
Niveau de protection de la PI | Pour la protection contre la corrosion |
GNSS | GPS + GLONASS + BeiDou + Galilée |
Température ambiante de fonctionnement | -20 à 50 °C |
Paramètres de la caméra hyperspectrale
Système d'éclairage | Éclairage passif (sans source lumineuse) |
Méthodes spectroscopiques | Réglage |
Plage spectrale | 400 à 1000 nm |
bande spectrale | 1200 |
Résolution du spectre | 2.5 nm |
Largeur de la fente | 25um |
Efficacité de la transmission | >60% |
Lumière perdue | > >00,5% |
Nombre de pixels spatiaux | Maximum 1920 (configurable par logiciel) |
Taille des pixels | 5.86um |
Vitesse d'image | La bande complète 128Hz, 3300Hz peut être atteinte après ROI |
Détecteur | CMOS |
SNR ((Pic) | 600/1 |
La sortie de la caméra | Réseau USB3.0 ou réseau Gigabit |
Interface de la caméra | Montage en C |
Les accessoires | ligne de transmission USB3.0 ou ligne de transmission réseau Gigabit |
Le retour sur investissement | Plusieurs régions |
Unité de stockage d'acquisition et de traitement de données intégrées | I7 processeur de stockage 512GSSD |
* Facile à utiliser, il peut réaliser une seule opération sans professionnel
opérateur de drone.
* La station au sol peut être utilisée pour observer l'emplacement de l'échantillonnage de la
La station au sol peut être utilisée pour régler le
fonctionnalités d'aperçu et de correction des données sur les itinéraires collectées
point par point: correction de la radiosité, correction de la réflectance et correction régionale
traitement par lots de support de correction.
* Fonction de calcul de l'indice commun de végétation en temps réel.
* Prise en charge de la fonction d'entrée de modèle d'analyse en temps réel personnalisée.
* ENVI est parfaitement compatible avec plusieurs formats de données.
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