主页 案例分析 集成在机载高光谱成像系统中的 Ellipse

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。

地理空间INS测量员解决方案车辆
高光谱机载遥感系统 来源 Resonon

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。

Resonon 需要一款小巧轻便的IMU 需具备高精度和高分辨率,并配备优质的 SDK 和 USB 接口。为了在其高光谱产品线中巩固“高性能、低 SWaP 和高价值”的竞争优势,Resonon 希望找到一款INS 这些优势相辅相INS 。

他们对来自不同供应商的 5 套系统进行了集成和评估,最终发现Ellipse 在精度、SWaP 和成本方面Ellipse 最佳性价比。 Resonon 的工程师们尤其青睐其 SDK 以及易用性。

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。

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。

SBG-Ellipse-Resonon

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。

使用 SBG Ellipse 进行机载遥感
UAV 和飞机系统
0.0 5 °
横滚和俯仰 (RTK)
0. 2 °
航向精度(RTK高动态)
1 cm
RTK GNSS 定位
47
INS 总重量

Ellipse-N

Ellipse-N 是一款紧凑型高性能 RTK 惯性导航系统 (INS),集成了双频、四星座 GNSS 接收器。它提供横滚、纵倾、航向和升沉数据,以及厘米级的 GNSS 位置。

我们的 Ellipse-N 传感器在动态环境和恶劣的 GNSS 条件下表现特别可靠。它还能够在具有磁航向的较低动态应用中运行。

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Ellipse N INS Unit Checkmedia

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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是无人机导航系统中不可或缺的组成部分,它提供实时位置数据,使无人机能够准确确定自身位置并执行各项任务。

 

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。