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Ellipse integrato in sistemi di imaging iperspettrale aereo

Il nostro Ellipse è stato scelto da Resonon per il suo basso SWAP-C, le elevate prestazioni e il prezzo accessibile.

"Le unità di navigazione inerziale SBG sono un complemento perfetto per i sistemi di imaging iperspettrale aviotrasportati di Resonon. Permettono di utilizzare droni sempre più piccoli. La tecnologia e l'assistenza di SBG ne fanno un partner affidabile per gli attuali sistemi di navigazione ad alte prestazioni."

Casey Smith, Chief Technology Officer di Resonon.

GeospatialINSSoluzioni per topografiVeicoli
Sistemi di telerilevamento aereo iperspettrale Fonte Resonon

Resonon progetta, produce e distribuisce sistemi di imaging iperspettrale. Molte aziende Fortune 500 e gruppi di ricerca in tutto il mondo utilizzano le loro telecamere nell'industria e nella scienza.

Integrano i nostri Ellipse INS Ellipse e Ellipse) nei loro sistemi di imaging iperspettrale aviotrasportati, che sono soluzioni complete contenenti tutto l'hardware e il software necessari per acquisire dati iperspettrali georegistrati.

Questi sistemi vengono montati su droni e piattaforme aeree pilotate. I datiINS di Ellipse georeferenziano direttamente i dati di imaging.

Approfondiamo questo caso di studio di una grande partnership che consente una grande precisione e risultati ad alte prestazioni.

Resonon aveva bisogno di una soluzione IMU piccola e leggera, che offrisse alta precisione e risoluzione, con un buon SDK e un'interfaccia USB. Per rafforzare la loro posizione competitiva di "alte prestazioni, basso SWaP e alto valore" all'interno della loro linea di prodotti iperspettrali, Resonon voleva un INS che completasse questi vantaggi.

Hanno integrato e valutato 5 sistemi di diversi fornitori, ma hanno scoperto che Ellipse rappresenta il miglior valore per precisione, SWaP e costo. Gli ingegneri di Resonon apprezzano in particolare l'SDK e la facilità d'uso.

Ellipse si monta con il riproduttore d'immagini iperspettrali di Resonon in una configurazione strap-down a georeferenziazione diretta. Si collega al loro sistema di acquisizione dati via USB.

Il sistema raccoglie i dati iperspettrali mentre registra l'assetto e la posizione dellINS Ellipse . La post-elaborazione georeferenzia i dati iperspettrali.

I nostri sistemi di navigazione inerziale sono molto sofisticati e gli imager iperspettrali sono altrettanto avanzati. Il nostro team di supporto è sempre stato tempestivo e disponibile, sia durante la fase di integrazione, mentre Resonon navigava nell'SDK, sia nell'aiutare i clienti finali a risolvere le loro esigenze specifiche di applicazione e installazione.

Recentemente, l'azienda ha aggiunto il supporto per una stazione base RTK per i clienti che necessitano di una geolocalizzazione molto precisa, e il nostro team SBG li ha assistiti in questo sviluppo.

L'imaging iperspettrale è una tecnica avanzata che consente l'acquisizione di informazioni dettagliate e complete su oggetti o scene, al di là di quanto i metodi di imaging tradizionali possano fornire. Comporta l'acquisizione di dati su un'ampia gamma di lunghezze d'onda, comprese le porzioni visibili e non visibili dello spettro elettromagnetico.

A differenza dei sistemi di imaging convenzionali che catturano solo poche bande spettrali discrete, l'imaging iperspettrale raccoglie centinaia di bande spettrali strette e contigue, risultando in una firma spettrale altamente dettagliata per ogni pixel in un'immagine.

SBG-Ellipse-Resonon

Le ricche informazioni spettrali fornite dall'imaging iperspettrale consentono una migliore caratterizzazione, analisi e discriminazione di materiali e sostanze. Le applicazioni includono il telerilevamento, la sorveglianza dei raccolti agricoli, il monitoraggio ambientale, la mappatura geologica e la diagnostica medica.

Analizzando le proprietà spettrali uniche di diversi materiali, l'imaging iperspettrale può identificare e differenziare gli oggetti in base alla loro composizione chimica, contenuto di umidità, temperatura o altre caratteristiche fisiche.

Questa tecnologia si è dimostrata particolarmente valida in attività quali l'analisi della vegetazione, l'esplorazione mineraria, il rilevamento di malattie e la sorveglianza, dove l'identificazione e la discriminazione precise di oggetti o sostanze sono fondamentali per un processo decisionale e un'analisi accurati.

Con i continui progressi nella tecnologia dei sensori e negli algoritmi di elaborazione dei dati, l'imaging iperspettrale continua a evolversi come un potente strumento per estrarre preziose informazioni da set di dati complessi e per spingere i confini delle capacità di imaging.

Telerilevamento aereo con SBG Ellipse
Sistema UAV e aeromobili
0.0 5 °
Rollio e beccheggio (RTK)
0. 2 °
Heading (RTK ad alta dinamica)
1 cm
Posizione GNSS RTK
47 g
Peso totale INS

Ellipse-N

Ellipse è un sistema di navigazione inerzialeINS) RTK compatto e ad alte prestazioni con un ricevitore GNSS integrato a doppia banda e quadrupla costellazione. Fornisce rollio, beccheggio, direzione e ondulazione, oltre a una posizione GNSS centimetrica.

Il nostro sensore Ellipse è particolarmente affidabile in ambienti dinamici e in condizioni GNSS difficili. È anche in grado di operare in applicazioni a bassa dinamica con una direzione magnetica.

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Gli UAV utilizzano il GPS?

I veicoli aerei senza pilota (UAV), comunemente noti come droni, utilizzano in genere la tecnologia del Global Positioning System (GPS) per la navigazione e il posizionamento.

 

Il GPS è un componente essenziale del sistema di navigazione di un UAV, in quanto fornisce dati di localizzazione in tempo reale che consentono al drone di determinare con precisione la propria posizione ed eseguire varie attività.

 

Negli ultimi anni, questo termine è stato sostituito da un nuovo termine GNSS (Global Navigation Satellite System). GNSS si riferisce alla categoria generale dei sistemi di navigazione satellitare, che comprende il GPS e vari altri sistemi. Al contrario, il GPS è un tipo specifico di GNSS sviluppato dagli Stati Uniti.

Cos'è il post-processing GNSS?

Il post-processing GNSS, o PPK, è un approccio in cui le misurazioni dei dati GNSS grezzi registrate su un ricevitore GNSS vengono elaborate dopo l'attività di acquisizione dei dati. Possono essere combinate con altre fonti di misurazioni GNSS per fornire la traiettoria cinematica più completa e accurata per quel ricevitore GNSS, anche negli ambienti più difficili.

Queste altre fonti possono essere una stazione base GNSS locale presso o vicino al progetto di acquisizione dati, oppure stazioni di riferimento operative continue (CORS) esistenti, tipicamente offerte da agenzie governative e/o fornitori di reti CORS commerciali.

 

Un software Post-Processing Kinematic (PPK) può utilizzare le informazioni sull'orbita e sull'orologio dei satelliti GNSS disponibili gratuitamente per migliorare ulteriormente l'accuratezza. Il PPK consente la determinazione precisa della posizione di una stazione base GNSS locale in un datum di riferimento di coordinate globali assolute, che viene utilizzato.

 

Il software PPK può anche supportare trasformazioni complesse tra diversi sistemi di riferimento di coordinate a supporto di progetti di ingegneria.

 

In altre parole, consente di accedere alle correzioni, migliora l'accuratezza del progetto e può persino riparare perdite di dati o errori durante il rilievo o l'installazione dopo la missione.