多光谱传感器无人机简介。多光谱成像技术的原理是什么?
使用多谱段相机搭载在无人机上是一种有效的方式,能够获取高空间分辨率和高时间分辨率的遥感影像。与可见光成像相比,多谱段影像能够提供更准确的方向性信息。
使用多谱段相机搭载在无人机上是一种有效的方式,能够获取高空间分辨率和高时间分辨率的遥感影像。与可见光成像相比,多谱段影像能够提供更准确的方向性信息。
多光谱成像技术的原理是什么?
太阳光是一种连续的光谱,光的波长从短到长不等。可见光的不同颜色取决于波长。由于各种物体属性的区别,当物体受到太阳光的照射时,其表面吸收和反射太阳光的比例也因物体而异。
多光谱成像传感器可捕获特定频率的电磁波谱图像数据。可使用过滤器或器件来分离不同波长,如红外光等不可见光谱。此外,光谱成像还可获取人眼无法解读的其他信息。
例子:DJI Mavic 4 多光谱版
作为一种带有多光谱成像系统的无人机,DJI精灵4多光谱版搭载了整合式的多光谱成像系统,包括1个可见光传感器和5个多光谱传感器(蓝光、绿光、红光、红边和近红外)。每个传感器都有200万像素的分辨率和全局快门功能。整套成像系统装载在三轴云台上,可以提供高质量、清晰稳定的数据输出。
DJI Mavic 4 多光谱版具备顶部集成的多光谱光强传感器,能够捕捉太阳辐照度并将其记录在图像文件中。在进行数据后期处理时,太阳辐照度数据可用于对图像进行光照补偿,消除环境光对数据采集的干扰,有助于用户获得更准确的 NDVI 结果,提高不同时间段采集到数据的准确性和一致性。
地理测绘和自然资源勘察领域的技术已经发展到从最初使用大型飞机进行航拍,到如今利用遥感卫星构建监测网络。尽管多光谱信息的获取效率正不断提高,但仍然无法完全克服信息获取滞后和实时分析的难题。这些技术已广泛应用于农业、科研、环保等多个领域。
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