无人机植被荧光观测系统
无人机植被荧光观测系统由基础飞行平台、光谱仪器融合测量系统、数据采集控制系统构成。基础飞行平台采用大疆最新一代工业级无人机经纬300 RTK作为飞行平台;光谱仪测量系统采用反射光谱仪与荧光光谱仪的光谱采集系统;数据采集控制系统为全自主研发的控制系统软件、主要用与飞行控制、数据采集、数据存储。
系统所有涉及到的硬件结构全部封装在相应的运输箱体内部。无需对光纤、信号线等进行大量的拆卸、适合长时间野外目标监测使用。定标后无需拆卸、方便长期飞行测量。
系统配置表
序号 |
模块 |
子模块 |
模块特性 |
1 |
基础飞行平台 |
经纬M300 RTK |
现代航空系统与大疆行业级无人机技术融合、长续航、强大的机器智能及六向定位避障等; 电池热替换、健康管理系统; 全新OcuSync行业版图传系统,作业过程中自动实时切换至最佳信道; 全新的机身结构和动力系统设计; 配备多重冗余系统,让你放心应对恶劣作业环境与重大任务。 |
H20视频监测相机 |
大疆首个混合传感器解决方案、集多类传感器于一身、变焦相机、广角相机、热成像相机、激光测距仪四传感器系统同心协力、辅以先进的智能算法、为行业级无人机带来前所未有的传感与成像能力。 |
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2 |
光谱仪融合测量系统 |
反射光谱仪 |
350-900nm |
荧光光谱仪 |
640-800nm |
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采集控制器 |
模块化设计,可快速拆卸; 多输出接口设计,可方便扩展控制载荷; 支持5G无线WIFI,可实现光谱数据自动传输 |
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光路切换器 |
快速切换上下通道 |
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3 |
数据采集控制系统 |
任务管理 |
智能自动飞行 |
实时控制 |
飞行过程中可随意切换无人机工作模式 |
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采集监控 |
实时监控无人机飞行位置; 精确对照数据采集区域 |
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成果管理 |
规则化、标准化成果存储管理 |
无人机植被荧光观测系统SIFLY-1是一款采用高分辨率、高灵敏度、高信噪比的光谱仪为主要传感器、观测植被的冠层下行辐照度和上行辐亮度、并实时计算植被日光诱导叶绿素荧光及反射率。
★可同时极快观测荧光、反射率变化。
系统参数 |
荧光光谱仪反射率光谱仪 |
光谱范围 |
640nm-800 nm (可定制)350-950纳米 |
狭缝大小 |
标配下午25点(或可定制)标配下午25点(或可定制) |
分辨率 |
0.38 nm(25pm)1nm(25pm) |
信噪比 |
1000:1 |
探测器 |
2D,后减薄CCD阵列 [滨松1044x64元素CCD阵列] |
A/D转换 |
18位/16位 |
动态范围 |
65000:1或85000:1 |
新型余弦探测器 |
-光通量高于海洋光学余弦探测器30% ・真正半球入照探测,余弦响应特性更佳 -可定制(高盐、酸雨) |
光路切换模式 |
・MPM 1x16光路切换器 |
光纤 |
芯径:600。1000pm(可选)-长度:可定制 |
软件系统 |
-荧光提取算法:3FLD、SFM -软件观测模式:简捷式、三明治模式 -自动优化积分时间 -实时监测系统运行参数 -GPS信息 -具有拍照功能,记录观测时下地面植被情况 -支持5G无线WIFI,可实现光谱数据自动传输 -借助辅助摄像功能,可以获取监控目标区域的RGB等图像,以便更好的对研究区域进行定位 |
伯格森植被荧光产品介绍
测量原理
太阳光照射在植物上后,太阳辐射的能量有三个去向:吸收,反射和透射。其中,植物吸收的太阳辐射能量有三个用途:光合作用中的光化学作用、热耗散和荧光。日光诱导叶绿素荧光是冠层尺度分析植被光合作用状态的全新手段。
无人机植被荧光观测系统采用高分辨率、高灵敏度、高信噪比的光谱仪为主要传感器、观测植的冠层下行辐照度和上行辐亮度、并实行计算植被日光诱导叶绿素荧光(太阳能-induced叶绿素,荧光)及反射率。本系统可为研究农作物生产力估算、作物水分胁迫、干旱监测、作物病虫研究、全球气候变化等提供依据。
全天候植被荧光观测系统是基于760nm和687nm附近的O2-A和O2-B暗线内外的波谱观测值,通过3FLD、SFM等算法提取日光诱导叶绿素荧光。
>自动、连续测量植被冠层下行辐照度和上行辐亮度。
>自动快速优化积分时间,观测数据信噪比高。
>数据实时监测、自动存储、远程传输、操作简单。
>软件可以根据用户的实验方案调整相应的参数。
>光路上下切换快,大大提高光通量。
>采用PSDK MSDK自主创新研发无人机光谱仪融合测量系统,无缝对接大疆M300 RTK
>专业航测应用自动化精准布设航线,可极大提高飞行作业效率
>标准化、规范化数据格式、实现现场数据检查、匹配过程全自动化、充分保障外业数据采集高效、准确、规范