Co-Aligned HP 的分光光路基于 Headwall 公司的 Offner 像差校正型凸面全息反射光栅技术,这一先进的光路设计带来了极低的杂散光与成像畸变,同时赋予系统极高的热稳定性与信噪比。杂散光是影响光谱数据质量的重要因素,会导致光谱信号失真,Offner 光路设计通过独特的反射光栅结构,有效抑制杂散光干扰,确保光谱信号的纯净度;成像畸变的降低则提升了空间配准精度,让光谱数据与空间信息能够精确对应。在复杂环境下,高热稳定性确保设备在温度变化较大的场景中仍能保持稳定的光谱响应,不会因温度波动导致数据漂移;高信噪比则让设备在低光照、远距离等恶劣条件下,仍能捕捉到清晰、可靠的光谱信号。这些性能优势让 Co-Aligned HP 在各类复杂作业环境中都能输出稳定、高质量的数据,展现出极强的环境适应能力。Nano HP 标配软件支持反射率计算,满足科研对数据量化分析的需求。青岛紫外高光谱成像仪生产厂商

Co-Aligned HP 配备专业的辐射校正与数据处理体系,其中 3*3m 大尺寸反射率定标毯包含三种梯度反射率,为辐射校正提供了精确的参考标准。系统搭载的 SpectralView 后处理软件功能强大,支持批量辐射校正、反射率校正和几何校正,处理效率高且效果稳定,能够有效消除环境因素对数据的影响,提升数据的可靠性与可比性。此外,软件还支持导入第三方 DSM 进行几何校正与图像镶嵌,进一步优化空间定位精度,满足大规模、高精度拼接的需求。这种完善的校正与处理方案,确保了系统输出数据的科学性与准确性,尤其适合矿物填图、地质灾害调查等对数据精度要求极高的专业场景。用户通过标准化的处理流程,能够快速将原始数据转化为可用的分析产品,降低了后期数据处理的难度与时间成本。西安热红外高光谱成像仪厂家Nano HP 的 VNIR 波段 400-1000nm,精确匹配农林、水体等领域的遥感监测需求。

Co-Aligned HP全波段机载高光谱成像系统集成有VNIR和SWIR两套高光谱成像仪,其中,VNIR 相机(400-1000nm)的感光元件为低功耗,高灵敏度的CMOS传感器,像元尺寸为5.86μm,SWIR相机(900-2500nm)的感光元件为Stirling制冷型MCT传感器,像元尺寸为15μm。而系统的分光光路均基于Headwall公司专项技术——Offner像差校正型凸面全息反射光栅技术,不仅保证了极低杂散光和成像畸变,同时也具有极高的热稳定性和信噪比。Offner反射光栅技术与我国“高分5号”卫星为同源技术,能够为科研用户提供高质量的高光谱成像数据。
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 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。

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。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。厦门凝视型高光谱成像仪品牌推荐
Nano HP 支持选配 16 线激光雷达,与高光谱设备共用 GNSS/IMU,同步采集点云。青岛紫外高光谱成像仪生产厂商
Nano HP 凭借 400-1000nm 的针对性波段、340 个光谱通道的高分辨率优势,在农业与水体监测中展现出精确、高效的应用能力。在农业监测中,可通过光谱数据精确反演作物的叶绿素含量、氮素水平、水分状况等重要生理参数,为精确灌溉、变量施肥提供科学依据,减少资源浪费,提升作物产量与品质;在作物病虫害监测中,能够早期识别病虫害导致的光谱异常,实现早发现、早防治,降低灾害损失。在水体监测中,可快速捕捉浊度、藻华、污染物排放等水质特征,通过光谱差异区分不同污染类型,精确定位污染源头与扩散范围;在流域生态监测中,能有效评估水体生态健康状况,为水资源保护与治理提供数据支持。其轻量化、低功耗的设计也便于在农田、流域等大范围区域开展连续监测,成为农业与水环境监测的得力工具。青岛紫外高光谱成像仪生产厂商