ASD FieldSpec 4 Hi-Res: Espectrorradiômetro de alta resolução

Ideal para estudos geológicos e pesquisas atmosféricas

  • Projetado para dados espectrais rápidos e precisos
  • Resolução VNIR de 3 nm, resolução SWIR de 8 nm
  • Faixa espectral completa de 350-2500 nm

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Visão geral

O ASD FieldSpec® 4 Hi-Res é um espectrorradiômetro de alta resolução projetado para medições de dados espectrais mais rápidas e precisas para uma ampla variedade de aplicações de detecção remota.

O VNIR de 3 nm, a resolução espectral SWIR de 8 nm do espectrorradiômetro ASD FieldSpec® 4 Hi-Res oferece desempenho espectral superior em todo o espectro de irradiação solar de amplo alcance (350 - 2500 nm). A resolução espectral aprimorada na faixa de SWIR (1000 - 2500 nm) é particularmente útil para detectar e identificar compostos com características espectrais estreitas nos comprimentos de onda mais longos, como alteração da mineralogia e dos gases para análise atmosférica.

Além disso, a resolução de 8 nm atende ou excede a resolução espectral da maioria dos sensores hiperespectrais, tornando o espectrorradiômetro ASD FieldSpec 4 Hi-Res uma excelente escolha para validação e calibração de sensores, bem como para aterramento e construção de bibliotecas espectrais.

Como todos os espectrorradiômetros ASD FieldSpec, o ASD FieldSpec 4 Hi-Res pode ser usado como um espectrômetro de alta resolução para medições muito precisas de refletância de contato.

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 espectral remota: 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 remotas: Os espectrorradiômetros da ASD são usados há décadas para interpretação geológica remota.
  • 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 terreno

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 — 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.

Calibração
  • 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 de paisagens e pesquisa de ecologia

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 da 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 NIR (Near-infrared, 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 a 2500 nm
Resolução
3 nm a 700 nm
8 nm  a 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  1,4 X10-9  W/cm2/nm/sr a 1400 nm
SWIR 2  2,2 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
Notebook Windows® 10 64 bits (controlador do instrumento)
Warranty Garantia completa de um ano, incluindo suporte especializado ao cliente

Acessórios

Manuais

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  • Manutenção preventiva e verificações
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