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VIS-NIR-SWIR高光谱分析系统

VIS-NIR-SWIR(400-1700nm)高光谱分析系统单传感器光路实现(400-1700nm)高光谱探测;光谱分辨率小于18nm ;空间分辨率640;


  • 产品介绍:

    VIS-NIR-SWIR(400-1700nm)高光谱分析系统


    单传感器光路实现(400-1700nm)高光谱探测;

    光谱分辨率小于13nm ;

    空间分辨率1280


    1、线扫描相机(FS-14)

    图片1.png

    2、成像相机(FS-24)

    FS-24.png

    3、无人机高光谱相机FS64-UC

    大疆无人机400搭载相机.png

    4、激光雷达无人机高光谱系统FS64-UCR

    激光雷达测量系统.png

     





  • 技术参数:

    1、线扫描相机(FS-14)

    产品名称FS-14线扫描相机
    分光方式透射光栅
    光谱范围400-1700nm
    光谱通道680
    光谱分辨率(FWHM)13nm
    狭缝宽度25um
    透射效率60%
    杂散光1%
    空间像素数1280
    像素大小5um*5um
    成像速度100fps
    探测器InGaAs
    信噪比600/1
    相机输出USB3.0
    相机接口C-Mount
    配件镜头、USB线、电源
    ROI多个区域
    尺寸长x宽x高:220mm*110mm*95mm
    重量1.3kg
    功耗5W

    2、成像相机(FS-24)

    产品名称FS-24成像相机
    分光方式透射光栅分光
    光谱范围400-1700nm
    光谱通道数680
    光谱分辨率13nm
    狭缝宽度25um
    透射效率≥60%
    杂散光≤0.5%
    图像分辨率1280*1280
    像素大小5um
    镜头焦距16mm
    成像速度100fps
    探测器InGaAs
    SNR(Peak)600/1
    相机输出USB3.0
    相机镜头接口

    C-Mount

    配件镜头、USB3.0数据线、电源适配器
    曝光时间16us-1s
    视场角22.6°
    动态范围12 bits
    最小工作距离(mm)100mm
    供电方式内置电池供电
    ROI有ROI功能,可以实现多个区域ROI
    辅助成像功能辅助取景摄像头实现对拍摄区域的监控

    3激光雷达无人机高光谱系统FS64-UCR

    产品名称FS64-UCR 激光雷达无人机高光谱系统
    系统测量精度5cm
    测程300m
    扫描视场角40.3°(垂直)*360°(水平)
    点频

    64万点/秒(单回波)

    128万点/秒(双回波)

    192万点/秒(三回波

    内置相机像素2600万(6252*4168)
    镜头焦距16mm
    主机重量1Kg
    工作温度-20℃~+50℃
    存储温度-20℃~+65℃
    防护等级IP64
    存储容量512G内置存储/512G拓展存储
    数据拷贝方式Type-C
    挂载接口DJI Skyport接口
    飞行平台DJI M400
    操控方式

    支持按键启动采集,包括开机供电和数据采集

    遥控器操控支持遥控器APP控制设备工作
    数据拷贝速度最大300M/s
    存储方式内置存储和TF卡存储
    设备操控软件M400无人机遥控器一体化操控软件
    软件采集软件、拼接软件和分析软件
    照明方式被动照明(不含光源)
    分光方式透射光栅
    光谱范围400-1700nm
    光谱波段680
    光谱分辨率(FWHM)13nm
    狭缝宽度25um
    透射效率≥60%
    杂散光≤0.5%
    空间像素数1280
    像素大小5um
    成像速度100fps
    探测器InGaAs
    信噪比600/1
    相机输出USB3.0
    相机接口C-Mount
    配件USB3.0传输线或千兆网传输线
    嵌入式数据采集处理存储单元嵌入式处理器512GSSD存储

    4、无人机高光谱相机FS64-UC

    产品名称FS64-UC无人机高光谱相机
    分光方式透射光栅分光
    光谱范围400-1700nm
    光谱通道数680
    光谱分辨率

    13nm

    狭缝宽度25um
    透射效率≥60%
    杂散光≤0.5%
    空间像素数1280
    像素大小5um
    镜头焦距16mm
    成像速度100fps
    探测器InGaAs
    SNR(Peak)600/1
    相机输出接口USB3.0
    相机镜头接口

    C-Mount

    配件反射率校准板/漫反射布
    视场角22.6°
    动态范围12 bits
    内置嵌入式数据采集处理单元

    windows操作系统,12G内存512G固态硬盘有HDMI接口,USB3.0接口,和相机一体设计

    散热方式内部风冷散热
    操作方式

    操作方便,无需专业无人机操控手,可实现单人操作

    观测方式通过地面站实时观测飞机采样地点、高光谱图像、光谱数据,功能
    校正方式反射率校正、区域校正支持批处理
    数据格式兼容spe格式、hdr格式
    应用软件FigSpec UAV、FigSpec Merge拼图软件、FigSpec studio 图像分析软件


应用案例
  • 基于高光谱相机成像技术的虾仁新鲜度检测研究
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    本研究应用了400-1000nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FS13进行相关研究。光谱范围在400-1000nm,波长分辨率优于2.5nm,可达1200个光谱通道。采集速度全谱段可达128FPS,波段选择后最高3300Hz(支持多区域波段选择)。对虾是中国乃至世界一种重要的水产品,在渔业经济中占有重要地位“。其中,刀额新
  • 基于高光谱相机成像技术的白茶储藏年份判别
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    本研究应用了400-1000nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FS13进行相关研究。光谱范围在400-1000nm,波长分辨率优于2.5nm,可达1200个光谱通道。采集速度全谱段可达128FPS,波段选择后最高3300Hz(支持多区域波段选择)。白茶是我国六大茶类之一,主要产区在福建福鼎、政和、松溪、建阳、云南景谷等地。
  • 基于高光谱成像技术的灵武长枣成熟度鉴别
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    本研究应用了400-1000nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FS13进行相关研究。光谱范围在400-1000nm,波长分辨率优于2.5nm,可达1200个光谱通道。采集速度全谱段可达128FPS,波段选择后最高3300Hz(支持多区域波段选择)。灵武长枣主要以鲜果供应市场,由于红枣采后处理技术水平较低,果品企业从不同果园
  • 基于高光谱相机成像技术的花生仁质量无损检测研究
    基于高光谱相机成像技术的花生仁质量无损检测研究
    本研究应用了400-1000nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FS13进行相关研究。光谱范围在400-1000nm,波长分辨率优于2.5nm,可达1200个光谱通道。采集速度全谱段可达128FPS,波段选择后最高3300Hz(支持多区域波段选择)。花生是我国最为重要的油料作物之一,种植历史已长达数百年之久,其产量居世界第一
  • 基于近红外高光谱技术和特征波谱分析方法的竹类判别研究
    基于近红外高光谱技术和特征波谱分析方法的竹类判别研究
    本研究应用了900-1700nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FS25进行相关研究。FigSpec?系列成像高光谱相机采用高衍射效率的透射式光栅分光模组与高灵敏度面阵列相机、结合内置扫描成像及辅助摄像头技术,解决了传统高光谱相机需外接推扫成像机构及调焦复杂等难以操作的问题。可与标准C接口的成像镜头或显微镜
  • 精准捕获细微差异,彩谱多光谱相机赋能科研与工业升级
    精准捕获细微差异,彩谱多光谱相机赋能科研与工业升级
    在科研探索与工业生产的进阶之路上,对物质细微特征的精准识别成为突破瓶颈的关键。传统监测手段往往难以捕捉光谱层面的微妙差异,而彩谱科技(FigSpec)深耕多光谱成像领域,以技术创新打造的 FS-50 系列与 FS-600 系列机载多光谱相机,凭借细腻的感知能力与稳定的性能表现,为科研突破与工业升级注入强劲动力。
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    彩谱FigSpec FS-27高光谱相机助力地下工程科研突破 实现衬砌结构抗压强度无损精准监测
    ​近日,同济大学科研团队在地下混凝土衬砌结构检测领域取得重要进展——依托杭州彩谱科技(CHNSpec Technology)研发的FigSpec FS-27高光谱相机,成功构建融合高光谱成像(HSI)与深度神经网络(DNN)的无损检测技术,实现了地下隧道衬砌抗压强度的自动化、高精度监测及缺陷可视化,相关成果已被国际顶级期刊《Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering》(SCIE 1区Top期刊)接收发表。
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  • 为什么地质勘探应用的高光谱相机,推荐彩谱科技(FigSpec)?
    为什么地质勘探应用的高光谱相机,推荐彩谱科技(FigSpec)?
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