Ellipse 嵌入在机载高光谱成像系统中
我们的 Ellipse 因其低 SWAP-C、高性能和实惠的价格而被 Resonon 选中。
“SBG 惯性导航单元是 Resonon 机载高光谱成像系统的完美补充。能够使用越来越小的无人机。 SBG 的技术和支持使其成为当今高性能导航系统值得信赖的合作伙伴。”
Casey Smith,Resonon 首席技术官。
Resonon 设计、制造和部署高光谱成像系统。全球多家财富 500 强公司和研究团队都在工业和科学领域使用他们的相机。
他们将我们的 Ellipse INS(Ellipse-N 和 Ellipse-D)集成到他们的机载高光谱成像系统中,这些系统是完整的解决方案,包含获取地理注册高光谱数据所需的所有硬件和软件。
这些系统安装在无人机和有人驾驶的飞行平台上。Ellipse INS 数据直接对成像数据进行地理参考。
让我们深入研究这个伟大的合作伙伴关系的案例,它实现了卓越的精度和高性能的结果。
Ellipse 具有低 SWAP-C 和高性能
Resonon 需要一种小型轻量级的 GPS/IMU 解决方案,提供高精度和高分辨率,并具有良好的 SDK 和 USB 接口。为了加强其高光谱产品线中“高性能、低 SWaP 和高价值”的竞争地位,Resonon 需要一种能够补充这些优势的 INS。
他们集成并评估了来自不同供应商的 5 个系统,但发现 Ellipse 在精度、SWaP 和成本方面最具价值。Resonon 工程师特别喜欢该 SDK 及其易用性。
Ellipse INS 紧密集成与协作
Ellipse 与 Resonon 的高光谱成像仪安装在一个 strap-down 直接地理配准设置中。它通过 USB 连接到他们的数据采集系统。
该系统在记录 Ellipse INS 姿态和位置的同时收集高光谱数据。然后,后处理会对高光谱数据进行地理校正。
我们的惯性导航系统展示了高度的复杂性,高光谱成像仪也显示出同样的进步。我们的支持团队一直很及时并且乐于助人,无论是在 Resonon 导航 SDK 的集成阶段,还是在帮助他们协助其最终客户解决其应用和安装特定需求方面。
最近,该公司为需要非常精确的地理定位的客户增加了对 RTK 基站的支持,我们的 SBG 团队在此开发中为他们提供了帮助。
关于高光谱成像
高光谱成像是一种先进的技术,能够获取关于物体或场景的详细和全面的信息,超越了传统成像方法所能提供的范围。它涉及在广泛的波长范围内获取数据,包括电磁频谱的可见和非可见部分。
与仅捕获几个离散光谱带的传统成像系统不同,高光谱成像收集数百个窄而连续的光谱带,从而为图像中的每个像素生成高度详细的光谱特征。

高光谱成像提供的丰富光谱信息可以增强材料和物质的表征、分析和辨别能力。应用包括遥感、农业作物监测、环境监测、地质测绘和医疗诊断。
通过分析不同材料的独特光谱特性,高光谱成像可以根据其化学成分、水分含量、温度或其他物理特性来识别和区分物体。
事实证明,这项技术在植被分析、矿产勘探、疾病检测和监视等任务中尤其有价值,在这些任务中,精确识别和区分物体或物质对于准确的决策和分析至关重要。
随着传感器技术和数据处理算法的不断进步,高光谱成像不断发展成为一种强大的工具,可以从复杂的数据集中提取有价值的见解,并突破成像能力的界限。
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无人机使用 GPS 吗?
无人驾驶飞行器 (UAV),通常被称为无人机,通常使用全球定位系统 (GPS) 技术进行导航和定位。
GPS 是无人机导航系统的重要组成部分,提供实时位置数据,使无人机能够精确确定其位置并执行各种任务。
近年来,该术语已被一个新术语 GNSS(全球导航卫星系统)取代。GNSS 指的是卫星导航系统的总称,它包括 GPS 和各种其他系统。相比之下,GPS 是美国开发的一种特定类型的 GNSS。
什么是 GNSS 后处理?
GNSS 后处理或 PPK 是一种方法,其中在数据采集活动之后处理 GNSS 接收器上记录的原始 GNSS 数据测量值。它们可以与其他 GNSS 测量源结合使用,从而为该 GNSS 接收器提供最完整和最准确的运动轨迹,即使在最具挑战性的环境中也是如此。
这些其他来源可以是数据采集项目处或附近的本地 GNSS 基站,也可以是通常由政府机构和/或商业 CORS 网络提供商提供的现有连续运行参考站 (CORS)。
后处理动态 (PPK) 软件可以利用免费提供的 GNSS 卫星轨道和时钟信息,以进一步提高精度。PPK 允许精确确定本地 GNSS 基站相对于所使用的绝对全球坐标参考框架基准的位置。
PPK软件还可以支持不同坐标参考框架之间的复杂转换,以支持工程项目。
换句话说,它可以访问更正,提高项目的准确性,甚至可以在任务后修复测量或安装期间的数据丢失或错误。