ASD FieldSpec 4-Spektroradiometer mit Standardauflösung

Ideal für die Spektralforschung im Feld

  • 3 nm VNIR, 10 nm SWIR Spektralauflösung
  • Ideal für technische Anforderungen zur Feldforschung
  • Zuverlässige und vertrauenswürdige Ergebnisse

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Überblick

Das tragbare ASD FieldSpec 4-Spektroradiometer mit Standardauflösung ist die richtige Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen mit Fernerfassung. Dazu gehören Vergleichsmessung und Kalibrierung mit Mehrspektralsensor, Landwirtschaftsanalysen sowie Schnee- und Eisstudien. 

Das FieldSpec 4 mit Standardauflösung ist nicht nur ein Spektroradiometer der Weltklasse, sondern auch als robustes, tragbares Spektrometer für präzise Kontaktreflexion oder nicht-solare Abstandsmessungen geeignet.

Die spektrale 3-nm-VNIR-Auflösung mit 10-nm-SWIR des tragbaren ASD FieldSpec 4 ist ideal für die Charakterisierung von Spektralmerkmalen mit einer Auflösung bis zu 10 nm. 

Das FieldSpec 4 mit Standardauflösung ist gut positioniert, um die meisten technischen Anforderungen von Feldforschern zu erfüllen, die zuverlässige und gesicherte Ergebnisse von einem tragbaren Spektroradiometer im Feldeinsatz benötigen.

Merkmale

  • Am besten geeignet für: Benutzer, die maximale Empfindlichkeit benötigen, ideal für Außen- und Fernerkundungsanwendungen

  • Überlegenes Signal-Rausch-Verhältnis: Doppelt so empfindlich wie TerraSpec und LabSpec und damit die beste Wahl für die Arbeit mit begrenzten natürlichen Lichtquellen wie Sonnenlicht.

  • Permanentes Glasfaserkabel: Werkseitig installiert, um Signalverluste an Verbindungspunkten zu vermeiden und optimale Leistung sicherzustellen.

  • Ideal für die Fernerkundung: Wird zum Ground-Truth-Vergleich von Überflugsensoren, zum Abgleich von Satellitendaten und zur Gewährleistung genauer Spektralmessungen unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen verwendet.

  • Empfohlen für die Verwendung im Sonnenlicht: Unverzichtbar für eine zuverlässige Datenerfassung bei natürlichem Licht.

Warum Postdispersiv Technologie

Vordispersive Systeme: Streuen Sie das Licht, bevor es die Probe erreicht, und verlassen Sie sich dabei auf eine interne Lichtquelle.

Postdispersive Systeme: Streuen Sie das Licht nach der Reflexion, sodass externe Lichtquellen wie die Sonne genutzt werden können.

Die in ASD-Instrumenten verwendete postdispersive Systemtechnologie bietet überlegene Analysemöglichkeiten:

  • Misst die reflektierte Energie von externen Lichtquellen.
  • Passt sich an unterschiedliche Lichtverhältnisse an, ohne von internem Licht abhängig zu sein.
  • Bietet eine zuverlässige Kalibrierung für die Spektralradiometrie.

Wichtige Anwendungen

Fernerkundung
  • Spektrale Fernerfassung: Sammlung von sichtbaren, Nahinfrarot- und Kurzwellen-Infrarotbildern zur Erkennung, Identifizierung und Quantifizierung von Oberflächenmaterialien, biologischen und chemischen Prozessen für Forschung und Analyse in zahlreichen Umwelt- und militärischen Anwendungen.
  • Fernerfassung und Geologie: ASD Spektroradiometer werden seit Jahrzehnten für die geologische Ferninterpretation verwendet.
  • Forschung zur atmosphärischen Fernerfassung: Beobachtungen direkter, diffuser und totaler spektraler Sonnenstrahlung sowie Himmels- und Wolkendichte sind für die Atmosphärenforschung in vielen Studien zur Energiebilanz in Klima und Ökosystem von entscheidender Bedeutung.
  • Fernerfassungsmessungen über Luft: Die Sammlung von Spektren über Bereiche, die zu groß oder für bodenbasierte Messungen unzugänglich sind.
Vergleichsmessung

In-situ-Feldmessungen in Laborqualität mit äquivalenter Beleuchtung und Anzeigengeometrie für eine genaue Korrelation mit Satelliten- und Flugzeugsensordaten.

Feldspektroskopie

Feldspektroskopie – Untersuchung der Zusammenhänge zwischen den Spektraleigenschaften von Objekten und ihren biophysikalischen Attributen in der Feldumgebung.

Pflanzenphysiology

ASD-Systeme werden zur Bestimmung des physiologischen Status von Pflanzen verwendet, einschließlich des Krankheitsstatus und des Ernährungszustands in Bezug auf die Stickstoffaufnahme und Bodenfeuchtigkeit.

Camouflage-Charakterisierung und -Erkennung

Die Erkennung von getarnten oder versteckten Objekten erfordert eine Messung, die einen Kontrast zwischen dem Objekt und den Hintergrundmaterialien bietet.

Kalibrierung
  • Sensorkalibrierung: Die genaue Strahlenkalibrierung eines Bildsensors ist für viele Fernmessanwendungen von entscheidender Bedeutung.
  • Spektroradiometrie- und radiometrische Kalibrierung: Spektroradiometrie, die Messung der absoluten optischen Strahlung bei jeder Wellenlänge, ist auf eine Vielzahl von Einstellungen anwendbar. Dazu gehört die Messung der spektralen Energieabgabe einer Lampe, LED-Anzeige oder einer anderen Lichtquelle, um die Sonneneinstrahlung zu bestimmen, die auf einen Waldboden oder einen anderen Ort trifft.
Überwachte Klassifizierung

Überwachte Klassifizierung kann entweder mit von Bildern abgeleiteten oder vor Ort gemessenen spektralen Signaturen durchgeführt werden.

Umweltökologie und ökologische Forschung

Die Fähigkeit Reflexionsgrad und radiometrische Messungen von Vegetation und Boden vor Ort genau durchzuführen, ist entscheidend für das Verständnis der Lichtnutzung und -aufteilung innerhalb einer Pflanzengesellschaft.

Biomassenanalyse

Von der Charakterisierung des Ölgehalts in Sojabohnen und anderen Pflanzen bis hin zur Quantifizierung der wichtigsten Parameter bei der Biokraftstoffverarbeitung und der Qualitätsanalyse des Endprodukts ist die Nahinfrarot-Spektroskopie (NIR) das ideale Messwerkzeug.

Die Mineralexploration Prozess

  1. Luftbildvermessung mit Sensoren: Spezialsensoren scannen große Flächen nach Mineralvorkommen.
  2. Bodennahe Bestätigung mit FieldSpec: Validiert und verfeinert Luftbildaufnahmen.
  3. Gezieltes Bohren: Verwendet bestätigte Daten, um genaue Bohrstandorte zu identifizieren.
  4. Materialanalyse: XRF identifiziert Metalle, während NIR bestimmte Mineralzusammensetzungen ermittelt.

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

Spezifikation

Spektraldaten 350-2500 nm
Auflösung
3 nm bei 700 nm
10 nm bei 1.400/2.100 nm 
Spektrale Bandbreite
1,4 nm bei 350–1.000 nm
1,1 nm bei 1.001–2.500 nm
Messzeit 100 Millisekunden
Lichtquelle
VNIR 0,02 %, SWIR 1 und 2 0,01 %
Wavelength reproducibility 0,1 nm
Wellenlängengenauigkeit 0,5 nm
Maximum radiance VNIR 2X Solar, SWIR 10X Solar
Kanäle 2151
Detektor
VNIR-Detektor (350–1.000 nm): Siliziumanordnung mit 512 Elementen
SWIR-1-Detektor (1.001–1.800 nm): Abgestufte Index-InGaAs-Fotodiode, zweistufig TE-gekühlt
SWIR-2-Detektor (1.801–2.500 nm): Abgestufte Index-InGaAs-Fotodiode, zweistufig TE-gekühlt
Input
1,5-m-Lichtleiter (25°-Sichtfeld). Optionale Lichtleiter mit schmalerem Sichtfeld verfügbar.
Noise Equivalent Radiance (NEdL)
VNIR 1,0 x 10-9 W/cm2/nm/sr bei 700 nm
SWIR 1 1,2 x 10-9 W/cm2/nm/sr bei 1.400 nm
SWIR 2 1,9 x 10-9 W/cm2/nm/sr bei 2.100 nm
Gewicht
5,44 kg (12 lbs)
Kalibrierungstyp
Wellenlänge, absolute Reflexion, Strahlung*, Bestrahlungsstärke*. Alle Kalibrierungen sind auf NIST rückführbar. (*Radiometrische Kalibrierungen sind optional)
Computer
Windows® 10 64-Bit-Laptop (Gerätesteuerung)
Warranty 1 Jahr volle Garantie einschließlich fachkundigem Kundensupport

Zubehör

Sonden und Beleuchtung

Allgemeines Zubehör

Benutzerhandbücher

Software-Downloads

24 August 2017

6.5.6.1

Indico Pro
6.5.6.1

23 June 2016

6.40

Wavelength Verification ASD Puck 10 nm Resolution
6.40

22 January 2016

6.40

Wavelength Verification Mylar 10 nm Standard Resolution
6.40

05 April 2018

6.4.4

FieldSpec4 v6.4.4 software and documentation installation
6.4.4

07 June 2017

6.4.3

RS3
6.4.3

26 June 2014

6.20

ViewSpec Pro Software Install
6.20

07 June 2016

4.0.1

Instrument Configuration v4.0.1
4.0.1

16 August 2016

1.20

Dark Current calibration
1.20

Support

Service und Support

Renditeoptimierte Lösungen

Um den einwandfreien Zustand und die höchstmögliche Leistung Ihres Gerätes zu gewährleisten, bietet Malvern Panalytical eine große Bandbreite an Dienstleistungen an. Unser Know-how und unsere Support-Dienstleistungen gewährleisten einen optimalen Betrieb Ihres Geräts.

Support

Lebenslanger Kundendienst

  • Hilfe am Telefon und Fernwartung
  • Präventive Wartung und Checkups
  • Flexible Kundendienstverträge
  • Leistungszertifikate
  • Software- und Hardware-Upgrades
  • Lokaler und globaler Support

Know-how

Wertschöpfung für Ihre Prozesse 

  • Entwicklung/Optimierung der Probenvorbereitung
  • Analytische Methoden 
  • Schlüsselfertige Lösungen für XRD 
  • Qualifizierung über IQ/OQ/PQ, Qualitätssicherung (GLP, ISO17025) oder Untersuchungen nacheinander in verschiedenen Labors/im Vergleich zwischen Labors
  • Beratungsservices

Schulung und Weiterbildung

  • Schulung vor Ort oder in unseren Kompetenzzentren
  • Breites Angebot an Basis- und Aufbaukursen zu Produkten, Anwendungen und Software

Überblick

Das tragbare ASD FieldSpec 4-Spektroradiometer mit Standardauflösung ist die richtige Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen mit Fernerfassung. Dazu gehören Vergleichsmessung und Kalibrierung mit Mehrspektralsensor, Landwirtschaftsanalysen sowie Schnee- und Eisstudien. 

Das FieldSpec 4 mit Standardauflösung ist nicht nur ein Spektroradiometer der Weltklasse, sondern auch als robustes, tragbares Spektrometer für präzise Kontaktreflexion oder nicht-solare Abstandsmessungen geeignet.

Die spektrale 3-nm-VNIR-Auflösung mit 10-nm-SWIR des tragbaren ASD FieldSpec 4 ist ideal für die Charakterisierung von Spektralmerkmalen mit einer Auflösung bis zu 10 nm. 

Das FieldSpec 4 mit Standardauflösung ist gut positioniert, um die meisten technischen Anforderungen von Feldforschern zu erfüllen, die zuverlässige und gesicherte Ergebnisse von einem tragbaren Spektroradiometer im Feldeinsatz benötigen.

Merkmale

  • Am besten geeignet für: Benutzer, die maximale Empfindlichkeit benötigen, ideal für Außen- und Fernerkundungsanwendungen

  • Überlegenes Signal-Rausch-Verhältnis: Doppelt so empfindlich wie TerraSpec und LabSpec und damit die beste Wahl für die Arbeit mit begrenzten natürlichen Lichtquellen wie Sonnenlicht.

  • Permanentes Glasfaserkabel: Werkseitig installiert, um Signalverluste an Verbindungspunkten zu vermeiden und optimale Leistung sicherzustellen.

  • Ideal für die Fernerkundung: Wird zum Ground-Truth-Vergleich von Überflugsensoren, zum Abgleich von Satellitendaten und zur Gewährleistung genauer Spektralmessungen unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen verwendet.

  • Empfohlen für die Verwendung im Sonnenlicht: Unverzichtbar für eine zuverlässige Datenerfassung bei natürlichem Licht.

Warum Postdispersiv Technologie

Vordispersive Systeme: Streuen Sie das Licht, bevor es die Probe erreicht, und verlassen Sie sich dabei auf eine interne Lichtquelle.

Postdispersive Systeme: Streuen Sie das Licht nach der Reflexion, sodass externe Lichtquellen wie die Sonne genutzt werden können.

Die in ASD-Instrumenten verwendete postdispersive Systemtechnologie bietet überlegene Analysemöglichkeiten:

  • Misst die reflektierte Energie von externen Lichtquellen.
  • Passt sich an unterschiedliche Lichtverhältnisse an, ohne von internem Licht abhängig zu sein.
  • Bietet eine zuverlässige Kalibrierung für die Spektralradiometrie.

Wichtige Anwendungen

Fernerkundung
  • Spektrale Fernerfassung: Sammlung von sichtbaren, Nahinfrarot- und Kurzwellen-Infrarotbildern zur Erkennung, Identifizierung und Quantifizierung von Oberflächenmaterialien, biologischen und chemischen Prozessen für Forschung und Analyse in zahlreichen Umwelt- und militärischen Anwendungen.
  • Fernerfassung und Geologie: ASD Spektroradiometer werden seit Jahrzehnten für die geologische Ferninterpretation verwendet.
  • Forschung zur atmosphärischen Fernerfassung: Beobachtungen direkter, diffuser und totaler spektraler Sonnenstrahlung sowie Himmels- und Wolkendichte sind für die Atmosphärenforschung in vielen Studien zur Energiebilanz in Klima und Ökosystem von entscheidender Bedeutung.
  • Fernerfassungsmessungen über Luft: Die Sammlung von Spektren über Bereiche, die zu groß oder für bodenbasierte Messungen unzugänglich sind.
Vergleichsmessung

In-situ-Feldmessungen in Laborqualität mit äquivalenter Beleuchtung und Anzeigengeometrie für eine genaue Korrelation mit Satelliten- und Flugzeugsensordaten.

Feldspektroskopie

Feldspektroskopie – Untersuchung der Zusammenhänge zwischen den Spektraleigenschaften von Objekten und ihren biophysikalischen Attributen in der Feldumgebung.

Pflanzenphysiology

ASD-Systeme werden zur Bestimmung des physiologischen Status von Pflanzen verwendet, einschließlich des Krankheitsstatus und des Ernährungszustands in Bezug auf die Stickstoffaufnahme und Bodenfeuchtigkeit.

Camouflage-Charakterisierung und -Erkennung

Die Erkennung von getarnten oder versteckten Objekten erfordert eine Messung, die einen Kontrast zwischen dem Objekt und den Hintergrundmaterialien bietet.

Kalibrierung
  • Sensorkalibrierung: Die genaue Strahlenkalibrierung eines Bildsensors ist für viele Fernmessanwendungen von entscheidender Bedeutung.
  • Spektroradiometrie- und radiometrische Kalibrierung: Spektroradiometrie, die Messung der absoluten optischen Strahlung bei jeder Wellenlänge, ist auf eine Vielzahl von Einstellungen anwendbar. Dazu gehört die Messung der spektralen Energieabgabe einer Lampe, LED-Anzeige oder einer anderen Lichtquelle, um die Sonneneinstrahlung zu bestimmen, die auf einen Waldboden oder einen anderen Ort trifft.
Überwachte Klassifizierung

Überwachte Klassifizierung kann entweder mit von Bildern abgeleiteten oder vor Ort gemessenen spektralen Signaturen durchgeführt werden.

Umweltökologie und ökologische Forschung

Die Fähigkeit Reflexionsgrad und radiometrische Messungen von Vegetation und Boden vor Ort genau durchzuführen, ist entscheidend für das Verständnis der Lichtnutzung und -aufteilung innerhalb einer Pflanzengesellschaft.

Biomassenanalyse

Von der Charakterisierung des Ölgehalts in Sojabohnen und anderen Pflanzen bis hin zur Quantifizierung der wichtigsten Parameter bei der Biokraftstoffverarbeitung und der Qualitätsanalyse des Endprodukts ist die Nahinfrarot-Spektroskopie (NIR) das ideale Messwerkzeug.

Die Mineralexploration Prozess

  1. Luftbildvermessung mit Sensoren: Spezialsensoren scannen große Flächen nach Mineralvorkommen.
  2. Bodennahe Bestätigung mit FieldSpec: Validiert und verfeinert Luftbildaufnahmen.
  3. Gezieltes Bohren: Verwendet bestätigte Daten, um genaue Bohrstandorte zu identifizieren.
  4. Materialanalyse: XRF identifiziert Metalle, während NIR bestimmte Mineralzusammensetzungen ermittelt.

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

Spezifikation

Spektraldaten 350-2500 nm
Auflösung
3 nm bei 700 nm
10 nm bei 1.400/2.100 nm 
Spektrale Bandbreite
1,4 nm bei 350–1.000 nm
1,1 nm bei 1.001–2.500 nm
Messzeit 100 Millisekunden
Lichtquelle
VNIR 0,02 %, SWIR 1 und 2 0,01 %
Wavelength reproducibility 0,1 nm
Wellenlängengenauigkeit 0,5 nm
Maximum radiance VNIR 2X Solar, SWIR 10X Solar
Kanäle 2151
Detektor
VNIR-Detektor (350–1.000 nm): Siliziumanordnung mit 512 Elementen
SWIR-1-Detektor (1.001–1.800 nm): Abgestufte Index-InGaAs-Fotodiode, zweistufig TE-gekühlt
SWIR-2-Detektor (1.801–2.500 nm): Abgestufte Index-InGaAs-Fotodiode, zweistufig TE-gekühlt
Input
1,5-m-Lichtleiter (25°-Sichtfeld). Optionale Lichtleiter mit schmalerem Sichtfeld verfügbar.
Noise Equivalent Radiance (NEdL)
VNIR 1,0 x 10-9 W/cm2/nm/sr bei 700 nm
SWIR 1 1,2 x 10-9 W/cm2/nm/sr bei 1.400 nm
SWIR 2 1,9 x 10-9 W/cm2/nm/sr bei 2.100 nm
Gewicht
5,44 kg (12 lbs)
Kalibrierungstyp
Wellenlänge, absolute Reflexion, Strahlung*, Bestrahlungsstärke*. Alle Kalibrierungen sind auf NIST rückführbar. (*Radiometrische Kalibrierungen sind optional)
Computer
Windows® 10 64-Bit-Laptop (Gerätesteuerung)
Warranty 1 Jahr volle Garantie einschließlich fachkundigem Kundensupport

Zubehör

Sonden und Beleuchtung

Allgemeines Zubehör

Benutzerhandbücher

Software-Downloads

24 August 2017

6.5.6.1

Indico Pro
6.5.6.1

23 June 2016

6.40

Wavelength Verification ASD Puck 10 nm Resolution
6.40

22 January 2016

6.40

Wavelength Verification Mylar 10 nm Standard Resolution
6.40

05 April 2018

6.4.4

FieldSpec4 v6.4.4 software and documentation installation
6.4.4

07 June 2017

6.4.3

RS3
6.4.3

26 June 2014

6.20

ViewSpec Pro Software Install
6.20

07 June 2016

4.0.1

Instrument Configuration v4.0.1
4.0.1

16 August 2016

1.20

Dark Current calibration
1.20

Support

Service und Support

Renditeoptimierte Lösungen

Um den einwandfreien Zustand und die höchstmögliche Leistung Ihres Gerätes zu gewährleisten, bietet Malvern Panalytical eine große Bandbreite an Dienstleistungen an. Unser Know-how und unsere Support-Dienstleistungen gewährleisten einen optimalen Betrieb Ihres Geräts.

Support

Lebenslanger Kundendienst

  • Hilfe am Telefon und Fernwartung
  • Präventive Wartung und Checkups
  • Flexible Kundendienstverträge
  • Leistungszertifikate
  • Software- und Hardware-Upgrades
  • Lokaler und globaler Support

Know-how

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  • Entwicklung/Optimierung der Probenvorbereitung
  • Analytische Methoden 
  • Schlüsselfertige Lösungen für XRD 
  • Qualifizierung über IQ/OQ/PQ, Qualitätssicherung (GLP, ISO17025) oder Untersuchungen nacheinander in verschiedenen Labors/im Vergleich zwischen Labors
  • Beratungsservices

Schulung und Weiterbildung

  • Schulung vor Ort oder in unseren Kompetenzzentren
  • Breites Angebot an Basis- und Aufbaukursen zu Produkten, Anwendungen und Software
Maximale Empfindlichkeit, wohin Sie auch gehen.

Maximale Empfindlichkeit, wohin Sie auch gehen.

Nehmen Sie das Labor mit dem Spektroradiometer FieldSpec 4 Standard Res mit. Ideal zur Erfüllung der technischen Anforderungen für die Feldspektralforschung.

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