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精靈4多光譜無人機定量遙感推薦方案
精靈4多光譜+GS PRO +大疆智圖
1.P4M
集成6個多光譜相機、光強傳感器、RTK模塊等多傳感器于身,實現(xiàn)小型多光譜遙感系統(tǒng)
2.多光譜相機(與飛機體)
體化的飛行平臺集成200萬像素的多光譜相機,包括RGB、B、G、R、RE、NIR等波段
3.GS PRO航線規(guī)劃
通過GS PRO進行自動航線規(guī)劃,可實時NDVI進行遙感監(jiān)測。
4.大疆智圖
大疆智圖支持P4M數(shù)據(jù)處理,可直接生成NDVI、NDRE等五項植被指數(shù),建模效率非常高。
定量遙感推薦方案 – 應用域
環(huán)境監(jiān)察
環(huán)保方面,使用多光譜數(shù)據(jù)并反演各類植被指數(shù),可以監(jiān)測到可見光看不到的地方,如水域中水藻的識別和監(jiān)測、荒漠化、生態(tài)保護、水土保持等;
農業(yè)
結合多光譜數(shù)據(jù)生成NDVI等植被指數(shù),在農業(yè)應用中可實現(xiàn)農作物的估產、農業(yè)植保定量噴灑、作物長勢的預測、病蟲害的識別等農業(yè)應用;
科學研究
滿足涉及植被、遙感、農業(yè)、林業(yè)、草原、生態(tài)、水文水資源環(huán)境污染、環(huán)境變化等專業(yè)的高校、科研院所的科學研究使用;
土地利用分類
使用植被指數(shù)圖,可將植被、草地、水域、不滲水面等土地類別進行自動化分類,指導城市綠化面積調查、城市農村規(guī)劃設計等;
精靈4多光譜 - 應用案例
中山大學紅樹林實測案例
試驗區(qū)
珠海淇澳島紅樹林自然保護區(qū)
試驗目的
科學研究:研究P4M分類的精度
研究方法
現(xiàn)場地面采集檢查樣本,用P4M采集測區(qū)數(shù)據(jù),使用eCognition面向對象方法分類。
精度評價
P4M分類結果總體精度:92.4%
精靈4多光譜 – 應用案例
中科院*技術研究院P4M與Headwall對比研究
試驗區(qū)
中科院*技術研究院校內
試驗目的
科學研究:對比P4M與高光譜反射率的致性
研究方法
反演P4M采集數(shù)據(jù)的反射率,與Headwall高光譜設
備對應波段反射率做致性的比較。
精度評價
對比了植被、建筑、裸土、水體等地物,P4M與
Headwall的反射率保持高度致。
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