FieldSpec 4, LabSpec 4, TerraSpec 4 manual addendum
Numéro de version: ADD0122-01
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Le FieldSpec 4 ASD haute résolution est un spectroradiomètre à haute résolution conçu pour des mesures de données spectrales plus rapides et plus précises pour un large éventail d'applications de prélèvement à distance.
La résolution spectrale VNIR de 3 nm et SWIR de 8 nm du spectroradiomètre FieldSpec 4 ASD haute résolution offre des performances spectrales supérieures sur toute la plage du spectre d'irradiance solaire (350 à 2 500 nm). La résolution spectrale améliorée dans la plage SWIR (1 000 - 2 500 nm) est particulièrement utile pour détecter et identifier les composés présentant des caractéristiques spectrales étroites dans les longueurs d'onde plus élevées, comme la minéralogie d'altération et les gaz pour l'analyse atmosphérique.
En outre, la résolution de 8 nm atteint ou dépasse la résolution spectrale de la plupart des capteurs hyperspectraux, ce qui fait du spectroradiomètre FieldSpec 4 ASD haute résolution un excellent choix pour la validation et l'étalonnage des capteurs, ainsi que pour le travail sur le terrain et la création de bibliothèques spectrales.
Le FieldSpec 4 ASD haute résolution peut être utilisé comme spectromètre à haute résolution pour des mesures de réflectivité de contact très précises.
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
8 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 1.4 X10-9 W/cm2/nm/sr @ 1400 nm
SWIR 2 2.2 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 FieldSpec 4 ASD haute résolution est un spectroradiomètre à haute résolution conçu pour des mesures de données spectrales plus rapides et plus précises pour un large éventail d'applications de prélèvement à distance.
La résolution spectrale VNIR de 3 nm et SWIR de 8 nm du spectroradiomètre FieldSpec 4 ASD haute résolution offre des performances spectrales supérieures sur toute la plage du spectre d'irradiance solaire (350 à 2 500 nm). La résolution spectrale améliorée dans la plage SWIR (1 000 - 2 500 nm) est particulièrement utile pour détecter et identifier les composés présentant des caractéristiques spectrales étroites dans les longueurs d'onde plus élevées, comme la minéralogie d'altération et les gaz pour l'analyse atmosphérique.
En outre, la résolution de 8 nm atteint ou dépasse la résolution spectrale de la plupart des capteurs hyperspectraux, ce qui fait du spectroradiomètre FieldSpec 4 ASD haute résolution un excellent choix pour la validation et l'étalonnage des capteurs, ainsi que pour le travail sur le terrain et la création de bibliothèques spectrales.
Le FieldSpec 4 ASD haute résolution peut être utilisé comme spectromètre à haute résolution pour des mesures de réflectivité de contact très précises.
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
8 nm @ 1400/2100 nm
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| 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 1.4 X10-9 W/cm2/nm/sr @ 1400 nm
SWIR 2 2.2 X10-9 W/cm2/nm/sr @ 2100 nm
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| 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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Conçu pour des mesures de données spectrales plus rapides et plus précises. Idéal pour les études géologiques et la recherche atmosphérique.