FieldSpec 4, LabSpec 4, TerraSpec 4 manual addendum
Numéro de version: ADD0122-01
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Le spectroradiomètre FieldSpec 4 Hi Res NG offre une sensibilité maximale et est idéal pour les applications extérieures et de télédétection.
Les capteurs hyperspectraux à plus haute résolution offrent une plus grande précision pour les applications de classification de prélèvement à distance, en produisant plus d'informations que jamais à partir de chaque pixel généré dans une image. Pour optimiser le plein potentiel de ces capteurs de nouvelle génération, les mesures effectuées à partir d'instruments au sol doivent atteindre ou dépasser la résolution spectrale du capteur. En l'absence de cette égalité de résolution, les données sont interpolées pendant le post-traitement et les informations spectrales vitales peuvent être lissées et perdues.
La résolution spectrale améliorée du spectroradiomètre FieldSpec® 4 ASD haute résolution a été conçue pour répondre aux exigences rigoureuses des systèmes d'imagerie hyperspectrale de nouvelle génération comme AVRIS-NG et HySpex ODIN-1024. En plus d'une résolution spectrale supérieure, le FieldSpec 4 haute résolution intègre des détecteurs SWIR à photodiode InGaAs à indice gradué pour fournir le plus petit intervalle d'échantillonnage spectral disponible dans un appareil portable de terrain avec 1 875 longueurs d'onde mesurées sur la plage spectrale complète de 350 à 2 500 nm, en assurant la détection des caractéristiques spectrales les plus subtiles.
Idéal pour : les utilisateurs nécessitant une sensibilité maximale, idéal pour les applications de détection extérieure et à distance
Rapport signal/bruit supérieur : Deux fois plus sensible que TerraSpec et LabSpec, ce qui en fait le meilleur choix pour travailler avec des sources de lumière naturelle limitées comme la lumière du soleil
Câble à fibre optique permanent : Installé en usine pour éliminer la perte de signal aux points de jonction, garantissant des performances optimales
Idéal pour la télédétection : Utilisé pour vérifier au sol les capteurs de survol, faire correspondre les données satellites et garantir des mesures spectrales précises dans des conditions environnementales variables
Recommandé pour une utilisation en plein soleil : Essentiel pour une collecte de données fiable sous lumière naturelle
Systèmes post-dispersifs : Disperse la lumière après réflexion, permettant d'utiliser des sources de lumière externes comme le soleil.
Systèmes post-dispersifs : Disperse la lumière après réflexion, permettant d'utiliser des sources de lumière externes comme le soleil.
La technologie du système post-dispersif utilisée dans les instruments ASD offre des capacités d'analyse supérieures :
Les mesures sur le terrain in situ de qualité laboratoire avec éclairage équivalent et géométrie de visée pour une corrélation précise avec les données des capteurs satellites et aériens.
Spectroscopie de terrain : l'étude des relations entre les caractéristiques spectrales des objets et leurs attributs biophysiques dans l'environnement de terrain.
Les systèmes ASD sont utilisés pour déterminer l'état physiologique des plantes, y compris l'état de la maladie, l'état nutritionnel lié à l'absorption d'azote et l'équilibre hydrique.
La détection d'objets camouflés ou cachés nécessite une mesure qui fournit un contraste entre l'objet et les matériaux de fond.
La classification supervisée peut être effectuée à l'aide de signatures spectrales dérivées d'images ou mesurées sur le terrain.
La capacité à effectuer avec précision des mesures de réflectance et radiométriques de la végétation et du sol sur le terrain est essentielle pour comprendre l'utilisation et la répartition de la lumière au sein d'une communauté végétale.
De la caractérisation de la teneur en huile des germes de soja et d'autres cultures à la quantification des niveaux de paramètres-clés dans le traitement des biocarburants et l'analyse de la qualité du produit final, la spectroscopie proche infrarouge (NIR) est l'outil de mesure idéal.
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
| Performance spectrale | 350-2500 nm |
|---|---|
| Résolution | 3 nm @ 700 nm
6 nm @ 1400/2100 nm |
| Bande passante spectrale | 1,4 nm @ 350-1 000 nm
1,1 nm @ 1 001-2 500 nm
|
| Temps de mesure | 100 millisecondes |
| Source lumineuse : | VNIR 0,02 %, SWIR 1 et 2 0,01 % |
| Wavelength reproducibility | 0,1 nm |
| Précision de la longueur d'onde | 0,5 nm |
| Maximum radiance | VNIR 2X solaire, SWIR 10X solaire |
| Voies | 2151 |
| Détecteur | Détecteur VNIR (350-1 000 nm) : matrice de silicium de 512 éléments
Détecteur SWIR 1 (1 001-1 800 nm) : photodiode InGaAs à index gradué, refroidissement TE à deux étapes
détecteur SWIR 2 à deux étages refroidi par TE (1 801-2 500 nm) : photodiode InGaAs à index gradué, refroidissement TE à deux étapes
|
| Input | Fibre optique de 1,5 m (champ de vision de 25°). Fibre optique à champ de vision plus étroit disponible en option |
| Noise Equivalent Radiance (NEdL) | VNIR 1.0 X10-9 W/cm2/nm/sr @700 nm
SWIR 1 8.0 X10-9 W/cm2/nm/sr @ 1400 nm
SWIR 2 8.0 X10-9 W/cm2/nm/sr @ 2100 nm |
| Poids | 5,44 kg (12 lbs) |
| Calibration type | Longueur d'onde, réflectivité absolue, radiance*, irradiance*. Tous les étalonnages sont traçables au NIST. (*les étalonnages radiométriques sont facultatifs) |
| Ordinateur | Ordinateur Windows® 10 64-bit (contrôleur d'instrument) |
| Warranty | Garantie complète d'un an incluant un service clientèle expert |
Numéro de version: ADD0122-01
Numéro de version: MAN0626-01-EN
Numéro de version: MAN0610-01-EN
Numéro de version: MAN0615-01-EN
Numéro de version:
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Le spectroradiomètre FieldSpec 4 Hi Res NG offre une sensibilité maximale et est idéal pour les applications extérieures et de télédétection.
Les capteurs hyperspectraux à plus haute résolution offrent une plus grande précision pour les applications de classification de prélèvement à distance, en produisant plus d'informations que jamais à partir de chaque pixel généré dans une image. Pour optimiser le plein potentiel de ces capteurs de nouvelle génération, les mesures effectuées à partir d'instruments au sol doivent atteindre ou dépasser la résolution spectrale du capteur. En l'absence de cette égalité de résolution, les données sont interpolées pendant le post-traitement et les informations spectrales vitales peuvent être lissées et perdues.
La résolution spectrale améliorée du spectroradiomètre FieldSpec® 4 ASD haute résolution a été conçue pour répondre aux exigences rigoureuses des systèmes d'imagerie hyperspectrale de nouvelle génération comme AVRIS-NG et HySpex ODIN-1024. En plus d'une résolution spectrale supérieure, le FieldSpec 4 haute résolution intègre des détecteurs SWIR à photodiode InGaAs à indice gradué pour fournir le plus petit intervalle d'échantillonnage spectral disponible dans un appareil portable de terrain avec 1 875 longueurs d'onde mesurées sur la plage spectrale complète de 350 à 2 500 nm, en assurant la détection des caractéristiques spectrales les plus subtiles.
Idéal pour : les utilisateurs nécessitant une sensibilité maximale, idéal pour les applications de détection extérieure et à distance
Rapport signal/bruit supérieur : Deux fois plus sensible que TerraSpec et LabSpec, ce qui en fait le meilleur choix pour travailler avec des sources de lumière naturelle limitées comme la lumière du soleil
Câble à fibre optique permanent : Installé en usine pour éliminer la perte de signal aux points de jonction, garantissant des performances optimales
Idéal pour la télédétection : Utilisé pour vérifier au sol les capteurs de survol, faire correspondre les données satellites et garantir des mesures spectrales précises dans des conditions environnementales variables
Recommandé pour une utilisation en plein soleil : Essentiel pour une collecte de données fiable sous lumière naturelle
Systèmes post-dispersifs : Disperse la lumière après réflexion, permettant d'utiliser des sources de lumière externes comme le soleil.
Systèmes post-dispersifs : Disperse la lumière après réflexion, permettant d'utiliser des sources de lumière externes comme le soleil.
La technologie du système post-dispersif utilisée dans les instruments ASD offre des capacités d'analyse supérieures :
Les mesures sur le terrain in situ de qualité laboratoire avec éclairage équivalent et géométrie de visée pour une corrélation précise avec les données des capteurs satellites et aériens.
Spectroscopie de terrain : l'étude des relations entre les caractéristiques spectrales des objets et leurs attributs biophysiques dans l'environnement de terrain.
Les systèmes ASD sont utilisés pour déterminer l'état physiologique des plantes, y compris l'état de la maladie, l'état nutritionnel lié à l'absorption d'azote et l'équilibre hydrique.
La détection d'objets camouflés ou cachés nécessite une mesure qui fournit un contraste entre l'objet et les matériaux de fond.
La classification supervisée peut être effectuée à l'aide de signatures spectrales dérivées d'images ou mesurées sur le terrain.
La capacité à effectuer avec précision des mesures de réflectance et radiométriques de la végétation et du sol sur le terrain est essentielle pour comprendre l'utilisation et la répartition de la lumière au sein d'une communauté végétale.
De la caractérisation de la teneur en huile des germes de soja et d'autres cultures à la quantification des niveaux de paramètres-clés dans le traitement des biocarburants et l'analyse de la qualité du produit final, la spectroscopie proche infrarouge (NIR) est l'outil de mesure idéal.
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
| Performance spectrale | 350-2500 nm |
|---|---|
| Résolution | 3 nm @ 700 nm
6 nm @ 1400/2100 nm |
| Bande passante spectrale | 1,4 nm @ 350-1 000 nm
1,1 nm @ 1 001-2 500 nm
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| Temps de mesure | 100 millisecondes |
| Source lumineuse : | VNIR 0,02 %, SWIR 1 et 2 0,01 % |
| Wavelength reproducibility | 0,1 nm |
| Précision de la longueur d'onde | 0,5 nm |
| Maximum radiance | VNIR 2X solaire, SWIR 10X solaire |
| Voies | 2151 |
| Détecteur | Détecteur VNIR (350-1 000 nm) : matrice de silicium de 512 éléments
Détecteur SWIR 1 (1 001-1 800 nm) : photodiode InGaAs à index gradué, refroidissement TE à deux étapes
détecteur SWIR 2 à deux étages refroidi par TE (1 801-2 500 nm) : photodiode InGaAs à index gradué, refroidissement TE à deux étapes
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| Input | Fibre optique de 1,5 m (champ de vision de 25°). Fibre optique à champ de vision plus étroit disponible en option |
| Noise Equivalent Radiance (NEdL) | VNIR 1.0 X10-9 W/cm2/nm/sr @700 nm
SWIR 1 8.0 X10-9 W/cm2/nm/sr @ 1400 nm
SWIR 2 8.0 X10-9 W/cm2/nm/sr @ 2100 nm |
| Poids | 5,44 kg (12 lbs) |
| Calibration type | Longueur d'onde, réflectivité absolue, radiance*, irradiance*. Tous les étalonnages sont traçables au NIST. (*les étalonnages radiométriques sont facultatifs) |
| Ordinateur | Ordinateur Windows® 10 64-bit (contrôleur d'instrument) |
| Warranty | Garantie complète d'un an incluant un service clientèle expert |
Numéro de version: ADD0122-01
Numéro de version: MAN0626-01-EN
Numéro de version: MAN0610-01-EN
Numéro de version: MAN0615-01-EN
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