Co-Aligned HP 支持上传 KML 文件,通过地理位置触发采集功能,大幅提升作业的精确性与自动化水平。KML 文件可预先设定采集区域的边界、重要监测点坐标等地理信息,设备在飞行过程中,通过 GNSS 定位实时匹配预设地理坐标,到达指定位置后自动启动采集,无需人工手动触发。这一功能在大规模、高精度的监测任务中优势尤为明显,例如在区域地质填图中,可预先设定多条平行采集线路,设备自动沿线路完成采集,确保覆盖的完整性与均匀性;在火山监测中,可精确定位火山口、断裂带等重要区域,实现重点区域的自动采集。地理位置触发采集不仅减少了人工操作的误差,更提升了作业的自动化程度,让用户能够同时管理多架无人机的作业任务,大幅提升大规模监测项目的效率。Nano HP 覆盖 400-1000nm 波段,重 < 1kg,集成高光谱与存储模块,适配轻小型无人机推扫成像。太原高分辨率高光谱成像仪

Co-Aligned HP 配备的三轴稳定云台采用快拆式结构设计,拆装过程简单快捷,无需复杂的工具与专业技能,大幅提升了设备的部署效率。同时,该云台支持通电自动调平功能,开机后无需人工干预,即可快速完成三轴平衡校准,确保成像仪处于水平稳定状态。这一设计极大降低了操作门槛,即使是非专业操作人员,也能快速掌握设备的安装与调试流程。在野外作业中,快拆设计便于设备的运输与存储,减少了设备损坏的风险;通电自动调平功能则节省了大量调试时间,让设备能够快速投入作业。对于需要频繁更换作业地点、快速响应的监测任务,如地质灾害应急调查、突发环境事件监测,云台的便捷性设计能够大幅提升作业效率,确保设备在短时间内完成部署与数据采集。石家庄便携式高光谱成像仪哪家好Nano HP 推扫式成像效率远超悬停采集,适合大面积农林资源调查。

Co-Aligned HP 创新性地采用双探测器协同设计,将 VNIR(400-1000nm)与 SWIR(900-2500nm)两套高光谱成像仪集成于一体,实现从可见光到短波红外的无缝全波段覆盖。两套探测器各司其职又相互补充:VNIR 探测器针对植被、水体等常规监测场景优化,SWIR 探测器则专注于矿物、水分等特殊物质的探测。这种设计无需用户更换设备或模块,即可满足不同场景的监测需求,大幅提升了作业效率与设备实用性。在实际应用中,双探测器同步采集数据,确保了不同波段数据的时间一致性与空间配准精度,为多波段融合分析提供了良好基础。无论是需要兼顾植被监测与矿物识别的综合调查,还是针对单一物质的精确探测,Co-Aligned HP 的双探测器设计都能提供完整、连贯的光谱数据,展现出全波段高光谱设备的重要竞争力。
Co-Aligned HP 配套的 SpectralView 后处理软件功能全、操作便捷,专门针对全波段高光谱数据的处理需求设计。该软件支持批量辐射校正、反射率校正和几何校正,能够一次性处理大规模采集的数据,大幅提升处理效率,避免了逐景影像处理的繁琐操作。对于需要快速输出结果的应急监测场景,如地质灾害应急调查、突发污染事件监测,批量处理功能能够节省大量时间,为决策制定争取宝贵时间。此外,软件还支持导入第三方 DSM(数字表面模型)进行几何校正与图像镶嵌,利用 DSM 的高程信息优化影像的空间定位精度,让拼接后的影像更贴合实际地形。无论是科研用户的精细化数据处理,还是行业用户的快速成果输出,SpectralView 软件都能提供高效、专业的技术支持,降低数据处理门槛,提升全流程作业效率。Co-Aligned HP 全波段机载高光谱成像系统采用推扫式成像,可上传KML文件,基于地理位置触发采集。

Co-Aligned HP 的双探测器设计并非简单的波段叠加,而是针对不同波段的特性进行专项优化,实现数据的高效协同。VNIR 探测器(400-1000nm)针对植被、水体等常规监测目标优化,采用低功耗 CMOS 传感器,确保在可见 - 近红外波段获得高灵敏度、高空间分辨率的光谱数据;SWIR 探测器(900-2500nm)针对矿物、水分等特殊目标优化,采用 Stirling 制冷 MCT 传感器,保障在短波红外波段的探测精度与稳定性。两套探测器同步采集、数据协同,既确保了常规波段的高质量数据,又拓展了短波红外波段的特殊应用。在综合监测场景中,如植被 - 土壤 - 矿物复合区域调查,双探测器的协同数据能够覆盖不同目标物的光谱特征,为多目标综合分析提供完整的数据支撑,展现出全波段设备的独特优势。Nano HP 的 Pitch&Roll 精度 < 0.03°,Heading 精度 0.08°,姿态控制精确。呼和浩特Micro-Hyperspec 系列高光谱成像仪品牌推荐
Co-Aligned HP 全波段机载高光谱成像仪内部集成了高精度IMU/GNSS,采集控制模块和内置SSD,支持后差分处理。太原高分辨率高光谱成像仪
Co-Aligned HP 内置的高精度 GNSS/IMU 模块支持专业的后差分处理技术,能够将定位精度提升至行业高水平,为高光谱数据的空间定位提供坚实保障。后差分处理技术通过事后对 GNSS 观测数据与基准站数据进行联合解算,有效消除卫星钟差、电离层延迟、对流层延迟等误差因素,大幅提升定位精度。在地质填图、矿物识别等场景中,高精度的空间定位能够精确标注矿物分布的地理位置,为勘探工作提供精确坐标;在地形测绘中,可确保高光谱影像与地形高程数据的精确匹配;在大范围拼接作业中,能够减少影像重叠区域的配准误差,提升拼接效果的完整性与一致性。这种高精度的定位能力让 Co-Aligned HP 的输出数据不仅具备高质量的光谱特征,更拥有精确的空间信息,成为空间 - 光谱一体化分析的高水平数据源。太原高分辨率高光谱成像仪