看了生态环境遥感、遥测系统的用户又看了
L波段微波辐射计
昊量光电新推出L波段微波辐射计PoLRa是基于来自地球观测卫星的空间技术。欧洲航天局(ESA)的土壤湿度和海洋盐度(SMOS)和美国宇航局的土壤湿度主动被动(SMAP)卫星使用相同的被动遥感技术。L波段微波辐射计PoLRa双极化天线阵列提供两个同时和独立的测量。L波段微波辐射计可以安装在无人机、车辆上,也可以安装在塔或杆子上。低功耗(< 5 W)使地面PoLRa能够通过太阳能供电在偏远地区使用。远程地面L波段微波辐射计PoLRa系统的使用案例包括自动气象站(AWS)和土壤湿度地面验证站点。
无人机版L波段微波辐射计:
在10米的飞行高度下,可降低到6米像素分辨率
36°天线波束宽度
2.5 kg仪器质量
与DJI Matrice 600 Pro, Aurelia X6 Standard, FreeFly ALTA X集成
双极化(水平和垂直)亮度温度
土壤水分和L波段植被光学深度(L-VOD)检索软件包
地面版L波段微波辐射计
0.15 K分辨率(NEΔT), 1秒集成时间
低功耗< 5w
小巧(30厘米x60厘米天线面板)
双极化(水平和垂直)亮度温度
在特定温度下的绝对校准精度~1.5 K
土壤湿度和L波段植被光学深度(L-VOD)等软件包
农业应用:
PoLRa L波段微波辐射计提供的田间地图可以同时测量土壤和作物含水量。这些数据可以用来优化灌溉处方,预测和蕞佳收获时间。节约用水,提高产量。
即使穿过厚厚的农作物覆盖物,也要测量5-10厘米深的土壤
98%准确的土壤和作物含水量
自动飞行和接近实时的数据节省时间
米级分辨率,大空间覆盖
区分土壤和作物含水量
双极化天线阵列提供两个同时和独立的测量。5cm土壤湿度和植被水柱(通过L-VOD)都是从一次测量中绘制的。
利用L-VOD(植被光学深度)监测植物生长
在整个生长季节监测L-VOD可以直接量化和预测作物产量。L-VOD与水分含量的关系也提供了确定蕞佳收获时间的能力。下面的图片显示了玉米和干草混合地的季节变化。
蕞佳收获时机和产量预测
L波段微波辐射计同时提供土壤湿度和“植被光学深度”(也称为光学厚度、VOD、L-VOD或τ)的地图。L-VOD与作物或植被的含水量成正比。从多光谱和高光谱图像中提取的其他作物指数,包括NVDI和叶面积指数(LAI),在收获前显著达到饱和,阻碍了在收获过程中使用这些指数对作物进行监测。来自辐射计的L-VOD提供了一直到收获时间的作物的可靠量化。
冰雪研究
长波微波对液态水的敏感性使其能够在冰冻圈、地球上的冰雪覆盖地区进行各种应用。冰雪的大量渗透给水文、安全、交通和气候监测带来了独特的机会。
雪-液态水检测的水文应用
L波段微波的波长长,加上冰雪相对较低的损耗(介电常数),使它们能够测量冰雪深处的性质。微波辐射计可以测量冰川内悬浮的液态水、海冰的厚度和雪表面形成的融水。雪的密度是计算冰原质量平衡的一个重要参数,它的测量能力也已从L波段辐射测量中得到证明。
通过熔体发生和层位评估减轻雪崩
用于海上货物流动的海冰厚度制图
对地观测
卫星仪器的地面验证
欧洲航天局(ESA)土壤水分和海洋盐度(SMOS)卫星和美国宇航局土壤水分主动被动(SMAP)卫星仪器使用与L波段微波辐射计PoLRa相同的被动L波段微波技术。这些卫星提供土壤湿度和植被光学深度(L-VOD)地图。来自这些卫星的数据为天气预报和气候预测提供了宝贵的贡献。
用于时间序列和算法开发的地面和塔基辐射计
从亚马逊雨林到西班牙的干旱地区,L波段辐射计正在帮助我们了解地球的生物量和碳循环。通过改进有机土壤的卫星检索,帮助验证生物量和植被光学深度(L-VOD)之间的关系,我们的系统处于对抗气候变化的前线。
提供高分辨率的卫星像元测量
基于无人机的L波段微波辐射计可以帮助改进包含多种土地覆盖类型的像元上土壤湿度和植被光学深度(VOD)的卫星检索。
更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
整机质保期: 0年
培训服务: 安装调试现场免费培训
介绍了一种适用于地面遥感或无人机测绘的轻质量、小体积双偏振L波段辐射计。在ESA土壤湿度和海洋盐度(SMOS)和NASA土壤湿度上有突出的应用主被动(SMAP)卫星的L波段辐射测量可用于反演环境参数,包括土壤湿度、海面盐度、雪中液态水含量、雪密度、植被光学深度等。介绍了气隙贴片阵列天线的设计和测试,并显示可提供37°的3db全功率波束宽度。我们提出了射频(RF)前端设计,它采用直接检测架构和平方律功率检测器。校准使用两个内部参考,包括在环境温度下的匹配电阻源(RS)和有源冷源(ACS)。射频(RF)前端不需要温度稳定,因为通过天空测量表征ACS噪声温度。介绍了ACS的表征过程。在1 s积分时,辐射计的噪声等效Δ (Δ)温度(NEΔT)为~0.14 K。天线总温度不确定度范围为0.6 ~ 1.5 K。
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