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機載高光譜相機在應用中可能會遇到多種問題,以下是一些常見問題及其解決方法:一、相機無法打開或工作異常1.檢查驅動程序:-確保高光譜相機的驅動程序已正確安裝。如果未安裝或損壞,需要重新安裝或更新驅動程序。-檢查是否有其他軟件與相機軟件沖突,嘗試關閉其他可能占用相機資源的軟件,或卸載最近安裝的可疑軟件。2.檢查相機設置:-確認相機設置是否正確,有時錯誤的設置可能導致相機無法正常工作。3.檢查電源和連接:-確保相機電源正常,如果相機需要外部電源,檢查電源線是否插好,電源是否正常工作。-檢查相機與計算機
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機載高光譜相機主要用于環境遙感和其他航測。具有高達1024個空間像素,與原版相比,相同的高質量全光譜高光譜數據,且此改進版在與以前相同的高度飛行時,需要更少的飛行路線、具有更高的精度收集數據。性能特點:1、連續的VNIR/SWIR光譜范圍從380到2500nm;2、多達620個光譜帶3、使用單個通用前視光學系統輕松地共同注冊數據4、所有光譜帶在空間上共同配準,與到目標的距離無關5、Z大化靈敏度和信噪比(SNR)6、支持與廣泛使用的GNSS/IMU系統接口7、緊湊型,可安裝在標準陀螺穩定標準機載攝
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LD-V4-SW12801705-UC-G近日,立鼎光電1280×1024高分辨率、小像元,可見到近紅外波段(0.4-1.7um)相機完成研制并交付客戶使用,反饋良好。該相機在不增加機身尺寸和功耗的前提下,采用5μm小像元尺寸傳感器,進一步減小像元大小并提升圖像分辨能力,且響應波長范圍擴展至0.4-1.7μm,能更好的適應不同場景的應用。該相機量子效率在0.4-1.6μm波長范圍內達70%以上,全畫幅最高幀率可達50Hz,輸出信號采用GigE與HD-SDI輸出,配套專用顯控軟件,便于用戶使用,并
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單光子計數器是一種極微弱光探測法,它所探測的光的光電流強度比光電檢測器本身在室溫下的熱噪聲水平(10^-14W)還要低,用通常的直流檢測方法不能把這種湮沒在噪聲中的信號提取出來。單光子的計數方法利用弱光照射下光子探測器輸出電信號自然離散的特點,采用脈沖甄別技術和數字計數技術把極其弱的信號識別并提取出來。單光子探測技術在高分辨率的光譜測量、非破壞性物質分析、高速現象檢測、精密分析、大氣測污、生物發光、放射探測、高能物理、天文測光、光時域反射(OTDR)、量子密鑰分發系統(QKO)等領域有著廣泛的應
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光電測試系統是利用光電探測器把目標攜帶的光信息轉變成電信號,從而實現目標參數的測量、顯示和記錄。由太陽光模擬器與太陽能電池量子效率(IPCE)測試儀組合而成。它是在人類探索和研究光電效應的進程中產生和發展起來的,它把光能和光波(可見光或不見光)的各種參數變化轉化為電量(電阻、電流和電壓等)變化的器件叫光電探測器或光探測器,如光電倍增管等。光電檢測技術就是研究與此過程相關的被測信號的采集、調制、解調、變換、傳輸、處理的理論和技術,以及研究檢測儀器和檢測系統以及設計的基本原理和技術。結構特征:主要由
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機載高光譜相機可廣泛應用于各種醫學成像、顯微鏡和內窺鏡、現代農業、遙感、礦物分選、環境監測、生命科學儀器、光學分選、食品檢驗、無人機等應用。本產品可自動測量,直接獲取反射率數據,帶有數據校正和轉換功能,可直接查看圖像和光譜;可輸出NDVI、EVI等多種植被指數圖像;拼接軟件可自動拼接大圖;光譜儀重量:機載高光譜相機是一種利用高光譜成像技術的儀器,這種設備將成像技術與光譜技術相結合,探測目標的二維幾何空間及一維光譜信息,獲取高光譜分辨率的連續、窄波段的圖像數據。目前憑借探測能力強、識別能力高的特點
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超導納米線單光子探測器由超導納米線探測器、低溫系統以及單光子計數器組成。作為最核心部分的超導納米線單光子探測器采用NbTiN超導材料,在基底上制作納米線。探測器安裝在液氦閉循環的制冷系統中,探測器在工作時的溫度是4K(-269°C),此時的NbTiN為超導體,兩端電壓為零。由于此超導體以納米線的形勢存在,因此一個光子的能量都足以改變(升高)納米線的溫度。因此當有光子被探測器捕捉,納米線會立即由超導體變為普通導體,兩端的電壓就由零立即升高。此時的單光子計數器就會立即檢測到一個脈沖的電壓信號,并有后
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機載高光譜相機超過650個光譜通道,并集成為一個數據立方體輸出。整機具有超高集成度,重量僅15kg。該成像技術因其高空間分辨率的特點,進一步推動了高光譜成像技術在災害監測、精細農業、森林病蟲害監測和預防等領域的應用。針對具體的應用,需要通過處理和分析遙感影像提取重要信息來解決相關的問題。近年來,高光譜遙感技術已經越來越多的用到農業、林業、地質、海洋、氣象、水文、軍事、環保等領域,形成了一個從地面到空中,乃至空間,從信息數據收集、處理到判讀分析和應用,對進行探測和監測的多層次、多視角、多領域的觀測