同步生成热成像和多光谱成像
MicaSense Altum PT 以的分辨率捕获同步的多光谱、热和全色数据,用于像素对齐输出。同时捕获这些频带,消除了后处理中的数据对齐需要。
系统组成 :
Altum-PT
Altum-PT 同步了多光谱和热波段,并对多光谱输出进行了全色图像锐化,与原始 Altum 相比,多光谱和热数据的空间分辨率提高了两倍以上。 Altum-PT 成为生产性农业中深入研究应用和高价值作物管理的理想解决方案。
DLS 2
下一代光传感器,采用技术测量辐照度和太阳角度。它提供了更准确、可靠的数据,大大减少了后处理的需要,并大大提高了辐射测量精度。使用集成 GPS ,任何飞机的设置都很简单。
C RP 2
新一代紧凑型校准反射面板。同样的功能,现在体积更小,更易于携带。
主要特点 :
l 更大的存储空间
C f express 使用了新的专业可移动存储标准,支持每秒两次以上的存储,通过存储卡可在飞行期间立即周转,以及超快速的从卡到计算机上传速度,以实现更高效的数据管理。
l 空间分辨率提升两倍
Altum-PT 采用超高分辨率全色传感器,允许“全色图像锐化”多光谱图像,提高多光谱数据的空间分辨率:在 60 米高度( 200 英尺)飞行时,平移锐化地面分辨率为 1.2 厘米( 0.47 英寸)。
l 增强型热传感器
Altum-PT 具有内置的 320 x 256 FLIR Boson® 功能,可在 60 米飞行高度上进行热图绘制,是 Altum-17cm 地面分辨率的两倍。
RedEdge-P技术参数
重量 |
460 g ( 包括光 传感器和 D LS2) |
尺寸 大小 |
11.0cm x 8.0cm x 6.9cm |
外接 电源 |
7.0V– 25.2V |
电源输入 |
5.5/7.0/10W (待机、平均、峰值 ) |
传感器分辨率 |
2064 x 1544 (3.2MP 每 MS 波段 ) 4112 x 3008 (12MP 每 P AN波段 ) 320×256 热红外 |
光谱带 |
蓝 4 75 ( 32 )、 绿 5 60 ( 2 7 )、 红 6 68 ( 1 4 )、红边 7 17 ( 1 2 )、 近红外 8 42 ( 5 7 ) |
RGB 颜色输出 |
12.4 MP (全局快门,与所有波段对齐) |
热辐射 |
FLIR 长波红外热红外 7.5-13.5 um 辐射校准 |
多光谱地面采样距离 |
120 m 高处,每像素 5 .2 8 cm |
热成像地面采样距离 |
1 20m高处 , 每像素 3 3.5 cm |
捕获率 |
每秒 2 次捕获原始 D NG |
接口 |
3 个可配置 GPIO :触发输入、 PPS 输入、 PPS 输出和帧顶信号中选; 主机虚拟按钮;用于 WiFi 的 USB 2.0 端口; 10/100/1000 以太网; 用于存储的 CFexpress |
视角 |
50° HFOV x 38° VFOV (多光谱 ) 46° HFOV x 35° VFOV (全色 ) 48°×39° (热) |
存储 |
CFexpress 存储卡 |
应用领域 :
灌溉计划
确定灌溉时间、频率和持续时间是生产农业中的一个关键因素,因为它直接影响作物的健康。 Altum-PT 热成像为水管理提供了强有力的见解,帮助灌溉管理人员确定正确的灌溉方式,并通过作物冠层和土壤温度的差异识别灌溉系统中的泄漏或堵塞。
病虫害和营养素缺乏检测
利用 Altum-PT 的高分辨率多光谱图像,用户有更好的机会识别影响植物冠层生理的问题。疾病、昆虫和营养问题通常会在 RGB 出现症状之前造成生理损害。使用不同的多光谱指数和全色图像锐化数据的合成,可以更快地检测到这些问题。
植物表型
手动测量植物特征非常耗时, Altum-PT 在更短的时间内获取更多的数据,使研究人员更容易理解不同性状对不同生长条件的反应。
水果产量评估
常用的水果产量估算方法,如人工水果计数或时间序列分析,既耗时又昂贵。 Altum-PT 提供高分辨 RGB 、多光谱和热成像的组合,通过基于水果计数算法和温度分析,实现更精确的产量预测。
水分胁迫预测
冠层温度是反映植物逆境的重要指标。 Altum-PT 热成像仪允许农民定期评估植物的生理状态,并检测冠层温度的细微变化,这可能是水分胁迫的一个指标。
灌溉系统中的压力问题和堵塞检测
Altum PT 的热成像可以帮助识别堵塞和灌溉泄漏,这些堵塞和灌溉泄漏是通过植被和地面上的水冷却效应或缺乏水冷却效应造成的。过度灌溉的区域将明显比田地的其他部分凉爽。没有灌溉的地区将显示出比其他地区更高的温度。
应用案例 :
牛油果计数
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森林树木 密度
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树种分类
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水环境监测
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产地:美国 Mica Sense