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高光譜相機(jī)-HY-9010-L  搭載無(wú)人機(jī)的負(fù)載

高光譜相機(jī)-HY-9010-L 搭載無(wú)人機(jī)的負(fù)載

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產(chǎn)品廠地:深圳市

更新時(shí)間:2025-06-24

簡(jiǎn)要描述:高光譜相機(jī)-HY-9010-L 搭載無(wú)人機(jī)的負(fù)載;廣泛應(yīng)用于水環(huán)境監(jiān)測(cè)、智慧農(nóng)業(yè)、林業(yè)調(diào)查、目標(biāo)識(shí)別、軍事等領(lǐng)域。在水環(huán)境監(jiān)測(cè)中,可對(duì)水質(zhì)中的總氮、總磷、氨氮、葉綠素、濁度指數(shù)等參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè),通過(guò)數(shù)據(jù)分析得出的 CODMn、TP、NH3 - N 等濃度分布,準(zhǔn)確度達(dá) 80% 以上,為水質(zhì)監(jiān)測(cè)和環(huán)境保護(hù)提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。

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高光譜相機(jī)-HY-9010-L  搭載無(wú)人機(jī)的負(fù)載


高光譜相機(jī) HY-9010-L 的工作原理基于光譜成像技術(shù)與遙感探測(cè)的深度融合,通過(guò)捕捉目標(biāo)物體在數(shù)百個(gè)連續(xù)光譜波段的反射或輻射信息,實(shí)現(xiàn) “圖譜合一" 的精準(zhǔn)檢測(cè)。其核心原理可拆解為以下技術(shù)環(huán)節(jié):

一、光譜信息采集:從 “可見(jiàn)光" 到 “全波段" 的突破

1. 分光與色散技術(shù)

  • 通過(guò)內(nèi)置的光柵或棱鏡分光系統(tǒng),將入射光按波長(zhǎng)(400-2500nm 范圍)分解為數(shù)百個(gè)連續(xù)的光譜波段(最高 1200 個(gè)光譜通道),每個(gè)波段對(duì)應(yīng)特定波長(zhǎng)的窄帶光(光譜分辨率優(yōu)于 2.8nm)。

  • 示例:當(dāng)光線照射到水體時(shí),不同污染物(如葉綠素、總氮)會(huì)在特定波長(zhǎng)(如 680nm 葉綠素吸收峰、750nm 總氮特征波段)產(chǎn)生的光譜反射差異,這些差異被分光系統(tǒng)捕捉并分離。

2. 光電轉(zhuǎn)換與信號(hào)采集

  • 采用大靶面 CMOS/CCD 圖像傳感器(可選配),將分解后的光譜信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)。其中,CMOS 傳感器適用于高性價(jià)比場(chǎng)景,CCD 則提供更高靈敏度和信噪比,適配弱光環(huán)境。

  • 空間通道設(shè)計(jì):最高支持 1920 個(gè)空間通道,同步采集目標(biāo)的二維空間信息(X-Y 坐標(biāo))和光譜信息(波長(zhǎng)維度 Z),形成 “數(shù)據(jù)立方體"(Data Cube),即每個(gè)像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)一條完整的光譜曲線。

二、數(shù)據(jù)融合與處理:多源信息的實(shí)時(shí)協(xié)同

1. 硬件同步采集機(jī)制

  • 通過(guò)機(jī)載控制及采集系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)三大模塊的硬件同步:

    • 高光譜成像儀:獲取光譜數(shù)據(jù);

    • 高清可見(jiàn)光相機(jī):拍攝 RGB 影像(分辨率與光譜數(shù)據(jù)空間配準(zhǔn));

    • POS 系統(tǒng)(定位定向系統(tǒng)):同步記錄 GPS 位置、飛行姿態(tài)(俯仰 / 橫滾 / 偏航角)。

  • 核心價(jià)值:確保光譜數(shù)據(jù)與地理坐標(biāo)精準(zhǔn)綁定,避免后期拼接誤差,例如在農(nóng)田監(jiān)測(cè)中,可直接關(guān)聯(lián)某地塊的光譜特征與實(shí)際地理位置。

2. 實(shí)時(shí)光譜反演與運(yùn)算

  • 內(nèi)置高性能處理單元,基于預(yù)設(shè)算法對(duì)原始光譜數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)處理:

    • 輻射定標(biāo):將傳感器輸出的數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換為地物實(shí)際反射率(去除大氣、傳感器噪聲影響);

    • 指數(shù)計(jì)算:自動(dòng)生成 NDVI(歸一化植被指數(shù))、EVI(增強(qiáng)植被指數(shù))等 20 余種常用指數(shù),例如通過(guò) NDVI 判斷作物葉綠素含量;

    • 自定義波段運(yùn)算:支持用戶根據(jù)需求組合特定波段(如 850nm/650nm 比值),反演土壤濕度、水體濁度等參數(shù)。

三、作業(yè)模式與穩(wěn)定性保障

1. 推掃成像與動(dòng)態(tài)補(bǔ)償

  • 區(qū)別于傳統(tǒng)相機(jī)的 “拍照式" 采集,HY-9010-L 采用推掃成像模式:無(wú)人機(jī)飛行時(shí),相機(jī)沿航線方向連續(xù)掃描,通過(guò) “時(shí)間 - 空間" 積分形成大面積高光譜影像,避免懸停掃描的效率瓶頸。

  • 云臺(tái)自穩(wěn)定系統(tǒng):通過(guò)陀螺儀實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)無(wú)人機(jī)姿態(tài)變化,自動(dòng)調(diào)整相機(jī)角度,確保飛行中成像的穩(wěn)定性,尤其在復(fù)雜地形或風(fēng)力環(huán)境中減少圖像畸變。

2. 定位精度強(qiáng)化技術(shù)

  • RTK/PPK 雙模式定位

    • RTK 模式:通過(guò)地面站廣播 GPS 差分信號(hào),實(shí)現(xiàn)機(jī)載端厘米級(jí)實(shí)時(shí)定位,適用于開(kāi)闊區(qū)域;

    • PPK 模式:地面站存儲(chǔ) GPS 信息后進(jìn)行后處理解算,在 GNSS 信號(hào)遮擋場(chǎng)景(如林下、城市峽谷)提升定位精度,解決傳統(tǒng) SLAM 定位累積誤差問(wèn)題。

四、數(shù)據(jù)輸出與應(yīng)用邏輯

1. 數(shù)據(jù)格式與兼容性

  • 原始數(shù)據(jù)支持 ENVI、HDR 等標(biāo)準(zhǔn)格式,可直接導(dǎo)入第三方遙感軟件(如 ENVI、ArcGIS)進(jìn)行深度分析。例如在水環(huán)境監(jiān)測(cè)中,通過(guò) ENVI 的光譜庫(kù)匹配功能,可識(shí)別水體中特定污染物的種類(lèi)及濃度。

2. “光譜指紋" 的物質(zhì)識(shí)別原理

  • 每種物質(zhì)(如植被、土壤、礦物、污染物)都有的光譜反射特征曲線(即 “光譜指紋")。HY-9010-L 通過(guò)比對(duì)實(shí)測(cè)光譜與標(biāo)準(zhǔn)光譜庫(kù),實(shí)現(xiàn)物質(zhì)定性與定量分析:

    • 定性分析:如通過(guò) 1450nm 和 1950nm 處的水吸收峰,判斷水體存在;

    • 定量反演:基于光譜反射率與物質(zhì)濃度的統(tǒng)計(jì)模型(如線性回歸、機(jī)器學(xué)習(xí)算法),計(jì)算葉綠素 a 濃度、土壤有機(jī)質(zhì)含量等參數(shù),準(zhǔn)確度可達(dá) 80% 以上。


適配性與應(yīng)用場(chǎng)景

可適配大疆 M300 RTK、M600 pro、華測(cè) P580 及科衛(wèi)泰、??档榷喾N無(wú)人機(jī)平臺(tái),僅需一根數(shù)據(jù)線與無(wú)人機(jī)連接,即可實(shí)現(xiàn)整機(jī)供電與數(shù)據(jù)通信等功能。廣泛應(yīng)用于水環(huán)境監(jiān)測(cè)、智慧農(nóng)業(yè)、林業(yè)調(diào)查、目標(biāo)識(shí)別、軍事等領(lǐng)域。例如在水環(huán)境監(jiān)測(cè)中,可對(duì)水質(zhì)中的總氮、總磷、氨氮、葉綠素、濁度指數(shù)等參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè),準(zhǔn)確度達(dá) 80% 以上;在智慧農(nóng)業(yè)中,可用于監(jiān)測(cè)農(nóng)作物的生長(zhǎng)狀況、病蟲(chóng)害情況等;在林業(yè)調(diào)查中,有助于分析森林資源、監(jiān)測(cè)森林病蟲(chóng)害和火災(zāi)隱患等

總結(jié):從 “看見(jiàn)" 到 “看懂" 的技術(shù)躍遷

HY-9010-L 的工作原理本質(zhì)是通過(guò)高光譜分辨率 + 空間同步采集 + 實(shí)時(shí)智能處理,將目標(biāo)物體的光學(xué)信息轉(zhuǎn)化為可量化、可分析的科學(xué)數(shù)據(jù)。其核心優(yōu)勢(shì)在于突破了傳統(tǒng)可見(jiàn)光相機(jī) “僅看顏色" 的局限,實(shí)現(xiàn)了從 “圖像識(shí)別" 到 “物質(zhì)識(shí)別" 的跨越,如同給無(wú)人機(jī)裝上 “光譜顯微鏡",使其能 “看穿" 地物的化學(xué)組成與物理屬性,為精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、生態(tài)監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域提供底層數(shù)據(jù)支撐。


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