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Elipse incorporada em sistemas de imagens hiperespectrais aéreas

A Ellipse foi escolhida pela Resonon por seu baixo SWAP-C, alto desempenho e preço acessível.

"As unidades de navegação inercial da SBG são um complemento perfeito para os sistemas de imagens hiperespectrais aéreas da Resonon, permitindo o uso de drones cada vez menores. A tecnologia e o suporte da SBG a tornam uma parceira confiável para os atuais sistemas de navegação de alto desempenho." | Casey Smith, Diretor de Tecnologia Resonon

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Sistemas de Sensoriamento Remoto Aerotransportado Hiperespectral Fonte Resonon

Resonon projeta, fabrica e implementa sistemas de imagens hiperespectrais. Suas câmeras são usadas em todo o mundo para pesquisa e na indústria por várias empresas da Fortune 500.

Eles integram nosso Ellipse INS Ellipse-N e Ellipse-D) em seus sistemas de imagens hiperespectrais aéreas, que são soluções completas contendo todo o hardware e software necessários para adquirir dados hiperespectrais georreferenciados.

Esses sistemas podem ser montados em drones e plataformas aéreas pilotadas. Os dados do Ellipse INS são usados para georreferenciar diretamente os dados de imagem. Vamos nos aprofundar nesse estudo de caso de uma grande parceria que permite uma grande precisão e resultados de alto desempenho.

Resonon precisava de uma solução de IMU pequena e leve, que oferecesse alta precisão e resolução, com um bom SDK e uma interface USB. Para reforçar sua posição competitiva de "alto desempenho, baixo SWaP e alto valor" dentro de sua linha de produtos hiperespectrais, Resonon queria um INS que complementasse essas vantagens.

Eles integraram e avaliaram cinco sistemas de diferentes fornecedores, mas descobriram que o Ellipse representa o melhor valor por sua precisão, SWaP e custo. Resonon gostam especialmente do SDK e da facilidade de uso.

O Ellipse é montado com o gerador de imagens hiperespectrais da Resononem uma modalidade de georreferenciamento direto com alça e conectado ao seu sistema de aquisição de dados por meio de sua saída USB.

Esse sistema coleta dados hiperespectrais de forma síncrona com os dados de atitude e localização do Ellipse INS, que são usados para georretificar os dados hiperespectrais no pós-processamento.

Os sistemas de navegação inercial são dispositivos sofisticados, assim como os geradores de imagens hiperespectrais! Nossa equipe de suporte sempre foi pontual e prestativa, tanto durante a fase de integração, à medida que Resononnavegava no SDK, como também na ajuda aos clientes finais para resolver suas necessidades específicas de aplicação e instalação.

Mais recentemente, a empresa adicionou suporte a uma estação base RTK para clientes que precisam de geolocalização muito precisa, e nossa equipe SBG os ajudou nesse desenvolvimento.

A geração de imagens hiperespectrais é uma técnica avançada que permite a aquisição de informações detalhadas e abrangentes sobre objetos ou cenas além do que os métodos tradicionais de geração de imagens podem oferecer. Ela envolve a aquisição de dados em uma ampla gama de comprimentos de onda, incluindo as partes visíveis e não visíveis do espectro eletromagnético.

Ao contrário dos sistemas de geração de imagens convencionais que capturam apenas algumas bandas espectrais discretas, a geração de imagens hiperespectrais coleta centenas de bandas espectrais estreitas e contíguas, resultando em uma assinatura espectral altamente detalhada para cada pixel em uma imagem.

Resonon

As ricas informações espectrais fornecidas pela geração de imagens hiperespectrais permitem uma melhor caracterização, análise e discriminação de materiais e substâncias. As aplicações incluem sensoriamento remoto, vigilância de culturas agrícolas, monitoramento ambiental, mapeamento geológico e diagnósticos médicos.

Ao analisar as propriedades espectrais exclusivas de diferentes materiais, a geração de imagens hiperespectrais pode identificar e diferenciar objetos com base em sua composição química, teor de umidade, temperatura ou outras características físicas.

Essa tecnologia provou ser particularmente valiosa em tarefas como análise de vegetação, exploração mineral, detecção de doenças e vigilância, em que a identificação e a discriminação precisas de objetos ou substâncias são cruciais para a tomada de decisões e a análise precisas.

Com os avanços contínuos na tecnologia de sensores e nos algoritmos de processamento de dados, a geração de imagens hiperespectrais continua a evoluir como uma ferramenta poderosa para extrair percepções valiosas de conjuntos de dados complexos e ampliar os limites dos recursos de geração de imagens.

Sensoriamento remoto aéreo com o SBG Ellipse
UAV e sistema de aeronaves
0.0 5 °
Rolagem e inclinação (RTK)
0. 2 °
Direção (RTK de alta dinâmica)
1 cm
Posição RTK GNSS
47 g
INS Peso total

Ellipse-N

Ellipse-N é um Sistema de Navegação Inercial (INS) RTK compacto e de alto desempenho com um receptor GNSS integrado de banda dupla e quatro constelações. Ele fornece rolagem, inclinação, direção e inclinação, bem como uma posição GNSS centimétrica.

O sensorEllipse-N é mais adequado para ambientes dinâmicos e condições GNSS adversas, mas também pode operar em aplicações menos dinâmicas com uma direção magnética.

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Unidade Ellipse N INS Checkmedia

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Os VANTs usam GPS?

Os Veículos Aéreos Não Tripulados (UAVs), comumente conhecidos como drones, normalmente usam a tecnologia do Sistema de Posicionamento Global (GPS) para navegação e posicionamento.

 

O GPS é um componente essencial do sistema de navegação de um UAV, fornecendo dados de localização em tempo real que permitem que o drone determine sua posição com precisão e execute várias tarefas.

 

Nos últimos anos, esse termo foi substituído por um novo termo, GNSS (Global Navigation Satellite System, Sistema Global de Navegação por Satélite). GNSS refere-se à categoria geral de sistemas de navegação por satélite, que engloba o GPS e vários outros sistemas. Por outro lado, o GPS é um tipo específico de GNSS desenvolvido pelos Estados Unidos.

O que é pós-processamento GNSS?

O pós-processamento GNSS, ou PPK, é uma abordagem em que as medições de dados GNSS brutos registrados em um receptor GNSS são processadas após a atividade de aquisição de dados. Elas podem ser combinadas com outras fontes de medições GNSS para fornecer a trajetória cinemática mais completa e precisa para esse receptor GNSS, mesmo nos ambientes mais desafiadores.

Essas outras fontes podem ser uma estação base GNSS local ou próxima ao projeto de aquisição de dados ou estações de referência de operação contínua (CORS) existentes, normalmente oferecidas por agências governamentais e/ou provedores de rede CORS comerciais.

 

Um software PPK (Post-Processing Kinematic) pode usar as informações de órbita e relógio de satélite GNSS disponíveis gratuitamente para ajudar a melhorar ainda mais a precisão. O PPK permite a determinação precisa da localização de uma estação base GNSS local em um datum de quadro de referência de coordenadas globais absolutas, que é usado.

 

O software PPK também pode suportar transformações complexas entre diferentes quadros de referência de coordenadas em apoio a projetos de engenharia.

 

Em outras palavras, ele dá acesso a correções, aumenta a precisão do projeto e pode até mesmo reparar perdas ou erros de dados durante o levantamento ou a instalação após a missão.