2020/04/22 14:44
阅读:91
分享:方案摘要:
产品配置单:
EcoDrone UAS-8多功能无人机遥感系统
型号: UAS-8
产地: 北京
品牌:
面议
参考报价
联系电话
EcoDrone UAS-4无人机红外热成像遥感系统
型号: EcoDrone UAS-4热成像遥感
产地: 北京
品牌:
面议
参考报价
联系电话
方案详情:
大面积农田作物分类信息快速、准确的获取对农业的良性可持续发展至关重要。这些信息不仅能够应用于监测作物种植面积、估测作物长势与产量、监测农业灾害和生态环境信息,更有利于政府了解农作物种植信息,辅助政府部门决策,调整农业产业结构,确保国家粮食安全。
基于无人机遥感技术的农田信息监测是地块面积量算、作物种类识别、长势分析等工作的重要数据来源。无人机遥感具有自动化、智能化、低成本、低损耗、可重复使用且风险小等诸多优势,其高时效、高分辨率的优点也是传统卫星遥感所无法比拟的。
EcoDrone® UAS-8无人机
易科泰生态技术公司凭借多年来在农、林、生态环境研究领域的技术推广中积累的丰富经验,自主研发生产的EcoDrone®专业无人机遥感平台,可选配高光谱成像、多光谱成像、红外热成像、气体成像、机载LiDAR、环境因子实时监测系统等多种传感器,在大田作物精准分类、长势监测、叶绿素效率及植物红边坡度研究应用等方向具有巨大应用前景。
1、主要特点
·自主研发4/8旋翼多功能无人机平台,适应高海拔、低气压等复杂严苛环境,海拔5000m以上高原地区可安全作业
·强大的可扩展性能和兼容性,最多可同时搭载3种不同传感器,实现一机多能
·采用开源框架,集成自主双机热备份飞控,多重保护确保飞行安全
·可选配4通道、5通道、6通道、8通道及10通道多光谱成像遥感
·可选配400-1700nm高光谱成像遥感
·可选配红外热成像遥感
·可选配3D LiDAR传感器、气体成像传感器、环境质量实时监测系统
·全方位顶尖专家支持,包括无人机专家、遥感专家、生态环境专家等
2、应用案例
上图为某郊区农田,该区域作物种类多样,使用八旋翼无人机EcoDrone® UAS-8搭载5通道多光谱成像仪采集该区域的多光谱信息,并进行作物信息分类处理。
上图为基于多光谱数据的作物分类结果,该分类精确度达到了88.20%,符合预期精度要求,分类结果准确可靠。
并且获得各类作物(地物)面积占比如下表:
Class | Area Percent(%) | Accuracy Percent(%) |
树1 | 0.98 | 100 |
油菜花 | 3.13 | 55.67 |
土壤 | 8.73 | 100 |
道路 | 1.33 | 100 |
作物1 | 53.2 | 78.6 |
作物2 | 14.06 | 99.88 |
作物3 | 0.44 | 97.7 |
作物4 | 9.02 | 64.6 |
作物5 | 5.37 | 100 |
作物6 | 3.74 | 100 |
3、应用领域
EcoDrone®无人机遥感平台还可结合400-1700nm高光谱成像、红外热成像及3D LiDAR遥感技术进行高通量、全方位光谱数据采集,为精准农业研究、植物病害胁迫监测、森林资源调查研究、生态环境监测、生物多样性保护、地质遥感监测等领域提供全面解决方案。
下载本篇解决方案:
更多
FMS 便携式动物能量代谢仪助力小鼠食欲素神经元、葡萄糖、能量代谢同步监测
易科泰生态技术公司积十几年动物能量代谢测量技术研究服务经验,与美国Sable等国际一流能量代谢技术公司合作,为肥胖、代谢综合征、神经科学、生物医学等研究提供全面精准技术方案。
生物产业
2024/10/30
易科泰光谱成像技术在有害藻华研究与监测领域的应用
蓝藻水华会引发严重的水环境问题,随着社会的发展及全球气候变暖,赤潮或水华现象频繁发生,已成为全球重大环境问题之一。近几十年来,有害藻华(HABs)对全球经济、公共卫生、生态系统和水产养殖的影响都在增加。快速、实时地检测水体中藻类的群落组成及水质情况,不仅可以预防灾害的发生,还可以掌握赤潮、水华灾害的爆发机理。因此,发展快速、实时的藻类检测技术和水质检测技术对于预警及降低经济损失具有重要的现实意义。
环保
2024/10/22
多通道兼养培养揭示玛氏骨条藻冬季生态适应性及工业化利用潜力
2024年《Physiologia Plantarum》杂志刊登了最新的藻类研究成果:瑞典哥德堡大学的研究团队利用多通道藻类培养与在线监测系统、藻类叶绿素荧光仪、藻类光合放氧测量仪等仪器,成功揭示了海洋常见硅藻玛氏骨条藻Skeletonema marinoi(下文简写为S. marinoi)在北欧冬季条件下的生态适应性和工业潜力。研究发现:在冬季条件下玛氏骨条藻能够通过混合营养方式利用甘油等有机碳源显著提高其生物量产量,从而展现了其在恶劣环境中的生长潜力。这项研究不仅为揭示微藻在气候条件下的生物适应性提供了新的视角,而且对于微藻在生物技术和环境修复领域(废水处理、生物固碳等)的应用具有重要的指导意义。
环保
2024/10/22
易科泰海洋微塑料科学研究技术方案
2004年,英国普利茅斯大学的汤普森等人在《Science》杂志上发表了关于海洋水体和沉积物中塑料碎片的论文,首次引入了“微塑料”的概念。后来,凡是尺寸小于5毫米的塑料纤维、颗粒或薄膜即可被认定为微塑料,其又被称为“海洋的PM2.5”。由于其颗粒直径微小、体积小,具有较高的比表面积,吸附污染物的能力较强,因此与不可降解的“白色污染”塑料相比,对环境的危害程度更大。目前常见的微塑料检测方法中,目视法简单但准确性低;显微镜法可检测较大微塑料,但对小粒径微塑料有限制;热裂解-气相色谱/质谱联用法可定性定量但单次检测量小;染色法易高估且难定性,尤其是微塑料的分离难度高。 北京易科泰秉承“生态-农业-健康”的发展理念,具备借近20年在生态环境监测领域的深耕细作及国际先进仪器技术推广中积累的丰富经验,为科研人员定制更全方位的微塑料科学研究技术方案。
环保
2024/10/22