Espectrorradiômetro ASD FieldSpec 4 Hi-Res NG

A próxima geração de sensores hiperespectrais

  • Resolução SWIR aprimorada de 6 nm
  • Menor intervalo de amostragem espectral disponível em um dispositivo portátil de campo
  • Abrange toda a faixa espectral de 350-2500 nm

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Visão geral

O espectrorradiômetro FieldSpec 4 Hi Res NG oferece sensibilidade máxima e é ideal para aplicações externas e de sensoriamento remoto.

Sensores hiperespectrais de resolução mais alta produzem maior precisão para aplicações de classificação de detecção remota, produzindo mais informações de cada pixel gerado em uma imagem. Para ajudar a maximizar todo o potencial desses sensores de próxima geração, as medições da instrumentação baseada no solo precisam atender ou exceder a resolução espectral do sensor. Na ausência dessa igualdade de resolução, os dados são interpolados durante o pós-processamento e informações espectrais vitais podem ser suavizadas e perdidas.

A resolução espectral aprimorada do espectrorradiômetro ASD foi projetada para atender às rigorosas demandas dos sistemas de imagem hiperespectral de próxima geração, como AVRIS-NG e HySpex ODIN-1024. Além da resolução espectral superior, o ASD FieldSpec 4 incorpora o índice de gradação dos detectores SWIR de fotodiodos InGaAs para fornecer o menor intervalo de amostragem espectral disponível em um dispositivo portátil de campo com 1.875 comprimentos de onda medidos em toda a faixa espectral de 350 a 2500 nm, garantindo a detecção até mesmo dos mais sutis recursos espectrais.

Características

  • Ideal para: Usuários que exigem sensibilidade máxima, ideal para aplicações externas e de sensoriamento remoto.

  • Relação sinal-ruído superior: Duas vezes mais sensível que o TerraSpec e o LabSpec, o que o torna a melhor escolha para trabalhar com fontes de luz natural limitadas, como a luz solar.

  • Cabo de fibra óptica permanente: Instalado de fábrica para eliminar perda de sinal em pontos de junção, garantindo desempenho ideal.

  • Ideal para sensoriamento remoto: Usado para verificar sensores de sobrevoo no solo, comparar dados de satélite e garantir medições espectrais precisas sob condições ambientais variadas.

  • Recomendado para uso com luz solar: Essencial para coleta confiável de dados sob luz natural.

Sua marca Pós-Dispersivo Tecnologia é importante

Sistemas Pré-Dispersivos: Dispersa a luz antes de atingir a amostra, contando com uma fonte de luz interna.

Sistemas Pós-Dispersivos: Dispersa a luz após a reflexão, permitindo o uso de fontes de luz externas, como o sol.

A tecnologia de sistema pós-dispersivo usada em instrumentos ASD oferece capacidades de análise superiores:

  • Mede a energia refletida de fontes de luz externas.
  • Adapta-se a diferentes condições de iluminação sem dependência de luz interna.
  • Fornece calibração confiável para radiometria espectral.

Principais aplicações

Sensoriamento remoto
  • Detecção remota espectral: Coleta de imagens de infravermelho visíveis, próximas ao infravermelho e de ondas curtas para a detecção, identificação e quantificação de materiais de superfície, processos biológicos e químicos para pesquisa e análise em diversas aplicações ambientais e militares.
  • Detecção e geologia remotos: Os espectrorradiômetros da ASD são usados há décadas para interpretação geológica remota. A reprodução precisa das condições de campo é essencial para dar suporte a sensores aerotransportados.
  • Pesquisa de detecção atmosférica remota: observações sobre irradiância solar direta, difusa e de espectro total, bem como a radiância do céu e de nuvem, são essenciais para a pesquisa atmosférica em muitos estudos de clima e equilíbrio de energia do ecossistema.
  • Medições de detecção aérea remotas: a coleta de espectros sobre áreas que são muito grandes ou inacessíveis para medição baseada no solo.
Verificação do solo

Medições de campo in situ com qualidade de laboratório com iluminação e geometria de visualização equivalentes para correlação precisa com dados de sensores de satélites e aeronaves.

Espectroscopia de campo

Espectroscopia de campo é o estudo das inter-relações entre as características espectrais dos objetos e seus atributos biofísicos no ambiente de campo.

Fisiologia da planta

Os sistemas ASD são usados para determinar o status fisiológico da planta, incluindo o status da doença, o status nutricional relacionado à absorção de nitrogênio e ao equilíbrio de umidade.

Caracterização e detecção de camuflagem

A detecção de objetos camuflados ou ocultos requer uma medição que fornece um contraste entre o objeto e os materiais de fundo.

Calibrações
  • Calibração do sensor: Uma calibração precisa de radiância de um sensor de imagem é essencial para muitas aplicações de detecção remota.
  • Calibração espectrorradiométrica e radiométrica: a espectrorradiometria, a medição da radiação óptica absoluta em cada comprimento de onda, é aplicável a uma variedade de configurações, incluindo a medição da saída de energia espectral de uma lâmpada, monitor de LED ou outra fonte de luz para determinar o fluxo de luz solar que alcança um chão florestal ou outra cena.
Classificação supervisionada

A classificação supervisionada pode ser realizada usando assinaturas espectrais derivadas de imagens ou medidas por campo.

Ecologia da paisagem e pesquisas ecológicas

A capacidade de executar com precisão medições de refletância e radiométricas de vegetação e solo em campo é fundamental para entender a utilização da luz e o particionamento dentro de uma comunidade de plantas.

Análise de biomassa

Da caracterização do teor de óleo de soja e outras culturas, até a quantificação dos principais níveis de parâmetro no processamento de biocombustível e análise de qualidade do produto final, a espectroscopia no infravermelho próximo é a ferramenta de medição ideal.

O Exploração Mineral Extração

  1. Levantamento aéreo com sensores: Sensores especializados examinam grandes áreas em busca de depósitos minerais.
  2. Confirmação no nível do solo com FieldSpec: Valida e refina imagens de levantamentos aéreos.
  3. Perfuração direcionada: Usa dados confirmados para identificar locais precisos de perfuração.
  4. Análise de materiais: O XRF identifica metais, enquanto o NIR identifica composições minerais específicas.

The ASD FieldSpec 4 full spectral range makes it ideal for field campaigns needed to ground-truth orbital measurements, which typically extend to the longer wavelengths.

Dr. Ulyana Horodyskyj — CEO of Science in the Wild

Especificação

performance espectral 350-2500 nm
Resolução
3 nm @ 700 nm
6 nm  @ 1400/2100 nm
Largura de banda espectral
1,4 nm a 350-1000 nm
1,1 nm a 1001-2500 nm
Tempo de medição 100 milissegundos
Fonte de luz VNIR 0,02%, SWIR 1 e 2 0,01%
Wavelength reproducibility 0,1 nm
Acurácia do comprimento de onda 0,5 nm
Maximum radiance VNIR 2X Solar, SWIR 10X Solar
Canais 2151
Detector
Detector VNIR (350-1000 nm): matriz de silício de 512 elementos
Detector SWIR 1 (1001-1800 nm): índice de gradação de fotodiodo InGaAs, TE resfriado de duas etapas
Detector SWIR 2 (1801-2500 nm): índice de gradação de fotodiodo InGaAs, TE resfriado de duas etapas
Input 1,5 m de fibra óptica (campo de visão de 25°). Fibra óptica com campo de visão mais estreito opcional disponível.
Noise Equivalent Radiance (NEdL)
VNIR  1,0 X10-9  W/cm2/nm/sr a 700 nm
SWIR 1  8,0 X10-9  W/cm2/nm/sr a 1400 nm
SWIR 2  8,0 X10-9  W/cm2/nm/sr a 2100 nm
Peso 5,44 kg (12 lb)
Tipo de calibração Comprimento de onda, refletância absoluta, radiância*, irradiância*. Todas as calibrações são rastreáveis NIST. (*calibrações radiométricas são opcionais)
Computador
Windows® 10 64-bit laptop (controlador do instrumento)
Warranty
Garantia completa de um ano, incluindo suporte especializado ao cliente

Acessórios

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