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高光谱红外热像仪

高光谱红外热像仪

Hyper-Cam 是一款先进的被动式红外高光谱成像系统,兼具高空间分辨率及高光谱分辨率。它为气体和矿物检测及识别提供实时辐射校准数据。它以地面形式提供,但也可以作为紧凑型机载高光谱成像系统:Hyper-Cam Airborne Mini。

Hyper-Cam Airborne Mini 是革命性的高光谱成像系统,专为小型飞机和其他紧凑型车辆而设计。这款轻型成像传感器是一款多功能高光谱红外测量工具,也是用于实时气体检测、识别和定量的独特仪器。

主要优势

市场上最佳的光谱分辨率
Hyper-Cam 在这方面胜过任何热像仪。
市场上最佳的灵敏度
Hyper-Cam 能够检测和识别低至 ppm(百万分率)级别的极少量气体。
两种采集模式
以绘图或定位模式使用
实时功能
实时检测和识别气体(作为 Airborne Mini 中的一个选项)。
防水
IP42 密封外壳,十分适合现场测量

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这款 Hyper-Cam 设计灵活,带有独立的光学头和处理单元,可互换的前置光学镜和功能强大的软件包。
出色的气体检测效果
您可以利用 Telops Hyper-Cam 检测和识别气体,并在图像或视频中按像素精准定位气体。最近,来自瑞典林雪平大学的科学家能够实时拍摄低浓度甲烷排放,这一突破可能会在应对气候变化方面发挥重大作用。他们的研究成果发表在著名的《自然气候变化》杂志上。
获取地理参考数据
Hyper-Cam Airborne Mini 可生成正射校正的地理参考红外气体检测图像,可叠加到 Google 地球图像上,以便快速识别气体泄漏。这里可以看到海拔 600 米处出现 10 克/秒的甲烷泄漏。
了解如何使用它来量化甲烷 第1部分
Magnus Gälfalk 是瑞典林雪平大学的高级讲师, 具有环境科学专业知识。他使用 Hyper-Cam测量和计算甲烷通量, 比方说来自自然的湖泊以及人为来源废水处理厂等,有目标地 识别甲烷排放热点, 以便更准确估计温室气体通量。
了解如何使用它来量化甲烷 第2部分
David Bastviken 是瑞典林雪平大学的教授。大卫的研究侧重于正确量化, 挑战来自复杂景观的温室气体通量。他和他的团队一直致力于开发新的测量工具, 用于测量二氧化碳和甲烷通量。
当前项目的重点是开发提供高空间分辨率的二氧化碳和甲烷通量的方法,以提高生态系统水平估计温室气体排放的准确性。
光谱范围 (µm) 探测器/传感器 类型 空间分辨率 (px) 像素大小 (µm)
Hyper-Cam iMW 3.0 - 5.0 InSb 320 x 256 30
Hyper-Cam iMWE 1.5 - 5.4 InSb 320 x 256 30
Hyper-Cam iMWEF 1.5 - 5.4 InSb 320 x 256 30
Hyper-Cam iMWF 3.0 - 5.0 InSb 320 x 256 30
中波系列
光谱范围 (µm) 探测器/传感器 类型 空间分辨率 (px) 像素大小 (µm)
Hyper-Cam LW 7.7 - 11.8 MCT 320 x 256 30
长波系列
光谱范围 (µm) 探测器/传感器 类型 空间分辨率 (px) 像素大小 (µm)
Hyper-Cam Airborne Mini 7.4 - 11.8 SLS 320 x 256 30
Airborne 系列
Motorized polarizer
Allows hyperspectral measurements in a linear polarization state at a user-defined angle, for better discrimination of targets, such as man-made objects, surface contaminants and liquid films.
0.25x telescope
Telops-designed telescope, FOV of 24 × 20°
3.5x telescope
Telops-designed telescope, FOV of 1.8 × 1.5°
Reveal D&I
Automatic gas detection and identification software.