กล้อง DJI Hyperspectral ขนาดพิกเซล 5.86um สำหรับโดรน DJI M350, ความถี่สูงสุด 3300Hz
กล้อง DJI Hyperspectral ขนาดพิกเซล 5.86um
,กล้อง DJI Hyperspectral 3300Hz
,กล้อง Hyperspectral 3300Hz สำหรับโดรน
กล้อง DJI M350 Drone Hyperspectral สร้างขึ้นบน Matrice 350 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระดับองค์กรเรือธงของ DJI ได้รับการพัฒนาผ่าน DJI SDK เพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างราบรื่นระหว่างเซ็นเซอร์ไฮเปอร์สเปกตรัมและโดรน การบูรณาการเชิงลึกนี้ช่วยให้การสื่อสารแบบสองทิศทางมีความเสถียรระหว่าง UAV และเซ็นเซอร์ ในขณะที่ความเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับแอพ DJI Pilot 2 ช่วยให้ควบคุมระยะไกลได้ง่าย กล้องได้รับการออกแบบให้มีฟังก์ชัน Plug-and-Play ช่วยให้ขั้นตอนการตั้งค่าง่ายขึ้น ทำให้ผู้ใช้สามารถปรับใช้ระบบได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีการกำหนดค่าที่ซับซ้อน
- การสำรวจทรัพยากรทางธรณีวิทยาและแร่ธาตุ
- เกษตรกรรมที่แม่นยำและการจัดการพืชผล
- การติดตามศัตรูพืชและโรคป่าไม้
- การตรวจสอบอัคคีภัย
- การติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมชายฝั่งและทางทะเล
- ผลผลิตและการติดตามทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
- การติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมทะเลสาบและลุ่มน้ำ
- การสอนและการวิจัยการสำรวจระยะไกล
- การวิจัยอุตุนิยมวิทยา
- การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศน์และการติดตามทุ่นระเบิด
- การติดตามคุณภาพน้ำและดิน
- การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรและปศุสัตว์
- การป้องกันและควบคุมภัยพิบัติ
- ช่องสเปกตรัม: 1200
- ช่องเชิงพื้นที่: 1920
- ความละเอียดสเปกตรัม: ดีกว่า 2.5 นาโนเมตร
- เทคโนโลยี: โมดูลสเปกโตรสโกปีแบบเกรตติ้งประสิทธิภาพสูงในการเลี้ยวเบนพร้อมกล้องอาร์เรย์ความไวสูงและเทคโนโลยีกล้องเสริม
- ออกแบบ: เลนส์ไม่มีสีและวัสดุตัวกล้องที่เบาเป็นพิเศษ
- ความเข้ากันได้: รองรับ DJI Matrice 350RTK และแพลตฟอร์ม UAV แบบหลายโรเตอร์หรือปีกคงที่อื่นๆ
- การถ่ายภาพความเร็วสูง: การสแกนสเปกตรัมความเร็วสูงพิเศษพร้อมอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนสูงเพื่อการรับภาพที่เสถียร
- การประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ: อัลกอริธึมการประมวลผลภาพที่พัฒนาขึ้นเองเพื่อประสิทธิภาพสูงและการใช้พลังงานต่ำ ขยายเวลาการบินและลดการใช้พลังงานของระบบ
- การออกแบบที่กะทัดรัด: ความละเอียดสเปกตรัมสูงถึง 2.5 นาโนเมตรในระบบขนาดกะทัดรัด
- ส่วนประกอบ: การแพน/เอียงที่มีความเสถียรสูง, เครื่องสร้างภาพไฮเปอร์สเปกตรัม, หน่วยรับและประมวลผลข้อมูลแบบฝัง, ระบบส่งภาพแบบไร้สาย, การนำทางด้วย GPS-RTK, สถานีงานรับสัญญาณภาคพื้นดิน, ระบบควบคุมภาคพื้นดิน และบอร์ดสอบเทียบการสะท้อนแสง
- การสังเกตแบบเรียลไทม์: สถานีภาคพื้นดินช่วยให้สามารถสังเกตตำแหน่งการสุ่มตัวอย่างเครื่องบินแบบเรียลไทม์ ดูตัวอย่างข้อมูลเส้นทาง และแก้ไขพร้อมรองรับการประมวลผลเป็นชุด
- การคำนวณดัชนีพืชพรรณ: การคำนวณดัชนีพืชพรรณที่ใช้กันทั่วไปแบบเรียลไทม์
- โมเดลการวิเคราะห์แบบกำหนดเอง: รองรับอินพุตโมเดลการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ที่กำหนดเอง
- ความเข้ากันได้ของข้อมูล: เข้ากันได้กับ ENVI และรูปแบบข้อมูลหลายรูปแบบอย่างสมบูรณ์
| ส.น | ข้อมูลจำเพาะ | |
|---|---|---|
| 1 | วิธีการแยกแสง | การแยกตะแกรงส่งกำลัง |
| 2 | ช่วงสเปกตรัม | 400-1,000 นาโนเมตร |
| 3 | แถบสเปกตรัม | 1200 |
| 4 | ความละเอียดสเปกตรัม | 2.5 นาโนเมตร |
| 5 | ความกว้างของช่อง | ≤25um |
| 6 | ประสิทธิภาพของสเปกตรัม | >60% |
| 7 | แสงหลงทาง | <0.5% |
| 8 | พิกเซลเชิงพื้นที่ | 2463 |
| 9 | ขนาดพิกเซล | 5.86um |
| 10 | ความเร็วในการถ่ายภาพ | ความถี่เต็ม 128Hz, สูงสุด 3300Hz |
| 11 | เครื่องตรวจจับ | ซีมอส |
| 12 | SNR(จุดสูงสุด) | 600/1 |
| 13 | อินเตอร์เฟซเอาท์พุท | ยูเอสบี |
| 14 | อินเตอร์เฟซกล้อง | C-เมานต์ |
| 15 | ฟังก์ชัน ROI | เป็นไปได้หลายภูมิภาค |
| 16 | หน่วยรับและประมวลผลข้อมูลแบบฝังในตัว | ระบบปฏิบัติการ Windows, หน่วยความจำ 8G, ฮาร์ดดิสก์โซลิดสเตต 1TB พร้อมอินเทอร์เฟซ HDMI, อินเทอร์เฟซ USB3.0, การออกแบบที่รวมเข้ากับกล้อง |
| 17 | วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศภายใน |
| 18 | วิธีการสังเกต | การสังเกตตำแหน่งเก็บตัวอย่างเครื่องบิน ภาพไฮเปอร์สเปกตรัม ข้อมูลสเปกตรัม และการทำงานแบบเรียลไทม์ผ่านสถานีภาคพื้นดิน |
| 19 | วิธีการสอบเทียบ | การแก้ไขความรังสี การแก้ไขการสะท้อนแสง การแก้ไขพื้นที่ รองรับการประมวลผลแบบแบตช์ |
| 20 | รูปแบบข้อมูล | เข้ากันได้กับรูปแบบ spe, รูปแบบ hdr, รูปแบบ scp |
| 21 | ขนาด | 206*129*119มม |
| 22 | น้ำหนัก | 1150ก |
| 23 | เครื่องประดับ | แผ่นปรับเทียบการสะท้อนแสง |
| 24 | ทางยาวโฟกัสของเลนส์ | 25มม |
| 25 | FOV | 25° |