La cámara hiperespectral de escaneo de línea (FS-SIF-1A) se puede implementar para la detección de fluorescencia de clorofila inducida por la luz solar (SIF) de cultivos de campo.
La cámara hiperespectral de imágenes (FS-SIF-2A) se puede desplegar en la base de la torre o en el punto fijo para la observación.
El sistema hiperespectral de UAV (FS-SIF-6A) tiene las características de despliegue flexible y no está limitado por el tiempo de tránsito por satélite. Puede obtener rápidamente información de SIF de vegetación en el área de estudio; en comparación con la observación fija en la base de la torre, obtiene datos de SIF de serie de tiempo continuos y la plataforma aerotransportada puede obtener información de SIF de vegetación en más áreas dentro de un cierto período de tiempo.
Ventajas del sistema
El sistema de medición hiperespectral de fluorescencia de clorofila inducida por la luz solar (SIF) puede medir los cambios en la fluorescencia de la clorofila (SIF) inducidos por la luz solar en las plantas al medir la irradiancia solar descendente y la radiación reflejada hacia arriba durante la fotosíntesis de la planta, que se utiliza para estimar las emisiones de carbono de las dos principales fuentes de carbono de la biosfera, la producción primaria bruta (GPP) y la respiración del ecosistema (RECO).
La plataforma aerotransportada se puede utilizar como un suplemento a los esquemas de observación basados en SIF y torres por satélite. En comparación con la plataforma de satélite, tiene un diseño flexible y no está limitado por el tiempo de tránsito por satélite. Puede obtener rápidamente información de SIF de vegetación en el área de estudio; en comparación con la observación fija de la base de la torre, obtiene datos continuos de SIF en series de tiempo, y la plataforma aerotransportada puede obtener información de SIF de vegetación en más regiones dentro de un cierto período de tiempo. Todo el sistema está profundamente desarrollado en base a DJI M400, con alta integración y procedimientos de operación simples.
| Modelo | Cámara hiperespectral de escaneo de línea
(FS-SIF-1A) |
Cámara hiperespectral de imágenes
(FS-SIF-2A) |
Sistema de UAV hiperespectral (FS-SIF-6A) |
| Método espectral | Rejilla de transmisión | ||
| Rango espectral | 660-790nm | ||
| Bandas espectrales | 1200 | ||
| Resolución espectral (FWHM) | 0.3nm | ||
| Ancho de la hendidura | 15um | ||
| Eficiencia de transmisión | 60% | ||
| Luz perdida | 0.5% | ||
| Píxeles espaciales | Categoría: 1920 | ||
| Tamaño de los píxeles | 5.86um | ||
| Velocidad de imagen | 128fps para banda completa, 3300fps después del ROI | Banda completa 128fps | |
| Detector | CMOS | ||
| SNR (pico) | 600/1 | ||
| Salida de la cámara | USB3.0 | ||
| Interfaz de cámara | C-Monte | ||
| Accesorios | Lente, cable USB | Placa de calibración de reflectividad | |
| ROI | Múltiples regiones | ||
| Peso | 1.3kg | / | |
| Longitud focal de la lente | 25mm | ||
| Campo de visión de la lente | 25°, otros ángulos de visión son opcionales | ||
| Método de calibración | Corrección de la reflectividad y soporte de corrección de área procesamiento por lotes | ||
| Formato de datos | Compatible con formato spe, formato hdr, formato scp | ||
| Software de aplicación | UAV de las FIGSPEC, software de rompecabezas de la FIGPEC MS-PreMerge, software de análisis de imágenes de software de aplicación de FIGSPEC Studio | ||

