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    • 2022-10-06
      Aero LF/500/1000 机载探地雷达
    • 2022-10-06
      SE-40/70/150 多功能机载探地雷达
    • 2022-10-06
      ECT400/D052 机载回声测深仪
    • 2022-10-06
      R3/R4 机载多通道磁通门磁力仪
    • 2022-10-05
      A660B 无人机BRDF测量系统
    • 2022-10-05
      AZ-BRDF 无人机自动化测量软件
    • 2022-11-08
      机载地物光谱测量服务
    • 2022-10-07
      Q20 高光谱光场成像仪
    • 2022-10-07
      U20 水下高光谱光场成像仪
    • 2019-04-16
      LightShift 光场偏振成像光谱仪
    • 2019-04-16
      SOC710VP 高光谱成像光谱仪
    • 2025-02-25
      EM10 便携式红外发射率测量仪
    • 2025-02-25
      EM100 便携式半球发射率测量仪
    • 2019-05-05
      410Vis-IR 便携式红外反射发射率仪
    • 2019-05-05
      410Solar 便携式红外反射率测量仪
    • 2022-10-02
      X20P-LIR 一体式激光雷达红外高光谱成像系统
    • 2022-10-02
      X20P-IR 一体式高光谱红外成像仪
    • 2022-10-03
      X20P-LV 一体式激光雷达高光谱成像系统
    • 2023-11-13
      AZ-UX20 机载高光谱仪
    • 2022-10-05
      AMS-10 超高分辨率10通道光谱成像仪
    • 2022-10-05
      AMS-14 超高分辨率14通道光谱成像仪
    • 2022-10-05
      K6 科研级机载多光谱成像仪
    • 2022-10-05
      6X 机载多光谱成像仪
    • 2025-06-13
      AMIR-640 机载中波热成像仪
    • 2025-06-13
      HS-IR 高光谱红外热像仪
    • 2025-06-13
      MS-IR 多光谱红外热像仪
    • 2025-06-13
      HDR-IR 高动态红外热像仪
    • 2022-10-05
      V185 机载高速成像光谱仪
    • 2022-10-05
      410-Vis 机载高光谱成像系统
    • 2022-10-05
      425shark 机载高光谱成像仪
    • 2022-10-05
      无人机高光谱飞行服务
    • 2022-10-06
      LiDAR X3 无人机激光雷达
    • 2022-10-06
      LiDAR 220N 无人机激光雷达
    • 2022-10-06
      Liar Hawk 固定翼激光雷达
    • 2022-10-06
      LiDar 无人机测量服务
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    • 2020-06-18
      M300 RTK 多旋翼无人机
    • 2019-04-16
      AZCW系列垂直起降固定翼无人机系统
    • 2022-10-07
      A6系列 大载重六旋翼无人机
    • 2019-04-16
      AM-IoT100 全天候自动化无人机监测系统
    • 2024-03-11
      ASR2500 高分辨率地物光谱仪
    • 2024-03-11
      ASR1700 高分辨率地物光谱仪
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    • 2019-09-25
      大面积无人机热红外航测作业方案
    • 2019-03-19
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    • 2019-03-19
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    • 2019-03-19
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    红外发射率测量
    • 2019-08-26
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    • 2019-08-26
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    • 2019-08-26
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    • 2019-08-26
      品质分析高光谱成像测量服务
    • 2019-08-26
      安洲科技为空天院(遥感所)提供卫星定标场BRDF测量服务
    • 2019-08-26
      机载PSR+高光谱仪卫星定标服务
    • 2019-08-26
      卫星定标场BRDF测量服务
    • 2019-08-27
      地物光谱定量建模与分析
    • 2019-08-27
      机载地物光谱测量与分析
    • 2019-08-27
      矿物地物光谱测量与分析
    • 2019-08-27
      植被地物光谱测量与分析
    • 2020-01-03 涂层材料反射率测量.pdf

      끂8022 305.87 KB
    • 2020-01-03 纳米材料反射率测量.pdf

      끂9149 1.85 MB
    • 2020-01-03 镜面薄膜反射率测量.pdf

      끂8491 2.96 MB
    • 2020-01-03 金属材料反射率测量.caj

      끂3337 8.89 MB
    • 2020-03-17
      遥感数据拼接
    • 2020-03-17
      植被参数反演
    • 2020-03-17
      水体参数反演
    • 2020-03-17
      遥感影像分类
    • 2019-08-26
      无人机定制改装集成服务
    无人机定制与改装
    无人机载设备集成
    无人机任务方案规划
    • 2022-10-12
      X20P 机载高光谱光场成像仪
    • 2019-07-22
      425shark 机载高光谱成像仪
    • 2019-04-15
      Pro 高性能机载热红外成像仪
    • 2019-03-20
      德州农工大学利用SOC710分割海藻表面高光谱图像
    • 2019-03-20
      西南医大病变组织光谱数据分析
    • 2019-03-20
      《Nature》子刊发表日本国立自然科学院使用SOC710应用研究不同季节生物对颜色的感知能力
    • 2020-01-03
      基于S185机载高光谱的深度学习方法自动识别冬小麦条锈病研究
    • 2020-01-03
      基于S185机载高光谱与高清数码相机技术的农作物参数评估对比研究
    • 2019-03-20
      安洲科技PSR-3500机载地物光谱仪参与委遥二号与风云三号定标
    • 2019-03-20
      基于PSR-3500高性能地物光谱仪数据的土壤重金属研究
    • 2019-03-20
      S185应用案例--农田土壤有机质的高光谱影像遥感
    • 2022-10-12
      贵州大学清镇中华茶博园X20P机载高光谱飞行报告
    • 2022-10-12
      X20P光场成像高光谱 河南周口某冬小麦试验基地
    • 2021-01-14
      基于S185机载高光谱成像技术的小麦黄锈检测研究
    • 生物食药

    • 刑侦安防

    • 文物保护

    • 2022-10-12
      江苏省环境监测中心兴盐河道X20P飞行案例
    • 2020-01-10
      上海市青浦区使用K6多光谱相机大面积水质反演案例
    • 2019-03-20
      机载高光谱成像仪海洋监测应用
    • 2022-10-12
      四川林业科学研究院--松树松材线虫高光谱X20P机载高光谱数据分析报告
    • 2022-10-12
      锡林浩特 X20P草原飞行数据报告
    • 2019-03-20
      河北师范资环学院用SOC710高光谱成像仪进行草地退化特征波段识别
    • 2019-03-20
      使用SOC710VP成像光谱仪快速识别苹果损伤区域
    • 2019-03-20
      清华大学SOC710烟叶品质高光谱成像系统
    • 2019-03-20
      基于SOC710高光谱成像仪提取苹果损伤区域的研究
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    • 精准农业

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    • 环境监测

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    • 医学显微

    • 2020-01-03 WIRIS 热像仪在安防领域的应用.pdf

      끂9709 810.49 KB
    • 2020-01-03 S185机载高光谱用于监测雷区军事设施.pdf

      끂8496 1.5 MB
    • 2020-01-03 S185机载高光谱用于爆炸装置的伪装识别.pdf

      끂8808 4.33 MB
    • 2020-03-18
      文物等级鉴别
    • 2020-03-18
      文物涂料分析
    • 2020-03-18
      文物材料分类
    • 2019-12-31
      基于SOC710显微高光谱成像仪的微囊藻与束丝藻两种蓝藻细菌特性研究
    • 2019-12-31
      基于SOC710显微肾细胞研究--使用显微高光谱图像鉴别膜性肾病
    • 2019-12-31
      基于SOC710高光谱成像技术的烟草等级划分研究
    • 2019-12-31
      基于 SOC710高光谱成像仪的水下目标探测研究
    • 2020-01-02
      SR3500矿物分析带软件功能--印度前寒武纪时期岩石高光谱研究
    • 2020-01-02
      PSR3500植被指数研究--使用UNVI指数监测植被状态
    • 2020-01-02
      PSR3500森林生态系统研究--森林生态系统成像高光谱研究
    • 2019-05-30
      安洲科技PSR-3500机载地物光谱仪参与委遥二号与风云三号定标
    • 高光谱成像

    • 光谱辐射计

    • 红外发射率

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    • 2019-03-20
      内蒙古赤峰WIRIS 640机载热红外数据报告
    • 2019-03-20
      广州海岸带银叶树TC640热红外数据报告
    • 2019-03-19
      中国林科院河南济源核桃基地TC640数据报告
    • 2019-03-19
      长沙市郊FZ640热红外飞行报告
    • 2022-10-28
      X20P-LV机载高光谱与激雷达数据融合的4个典型案例
    • 2019-07-22
      北京师范大学塞罕坝林场S185+WIRIS Pro+CW10成功飞行验收
    • 2019-03-20
      安洲科技与成都纵横联合实验:S185机载高光谱成像仪+CW10垂起固定翼无人机成功首飞
    • 2019-03-20
      安洲科技与宁波市海洋与渔业执法支队联合验收实验——南沙山岛测量
    • 机载高光谱

    • 机载多光谱

    • 机载热红外

    • 2022-10-28
      X20P-LV机载高光谱与激雷达数据融合的4个典型案例
    • 2020-01-02
      大面积海岸带使用K6多光谱相机飞行数据报告
    • 2020-01-02
      中国农科院廊坊中试基地使用K6多光谱相机进行小麦飞行数据报告
    • 2020-01-02
      河南农业大学使用K6多光谱相机冬小麦飞行数据报告
    • 2020-01-03 南昌航空大学利用ET100研究铝合金等发射率.caj

      끂3347 8.89 MB
    • 2020-01-03 美国桑迪亚大学利用410Solar测量太阳镜薄膜反射率.pdf

      끂8936 2.96 MB
    • 2020-01-03 美国纳米材料研究中心利用410Solar测量纳米材料反射率.pdf

      끂8813 1.85 MB
    • 2020-01-03 澳大利亚国立大学利用410Solar测量不同涂层材料反射率.pdf

      끂8913 305.87 KB
    • 2022-11-21
      徐州市农业科学院S185机载高光谱成像系统成功交付
    • 2022-11-02
      中国科学院成都生物研究所 S185机载高光谱成像系统成功交付
    • 2022-10-30
      大连理工大学S185机载高光谱成像系统成功交付
    • 2022-10-21
      助力贴息贷款科研设备申报--无人机多源遥感设备推荐
    • 2020-09-25
      安洲科技利用S185G机载高光谱成像仪参与宁夏贺兰山生态修复治理
    • 2020-08-27
      高光谱&激光雷达&倾斜摄影融合
    • 2020-08-19
      S185机载高光谱成像仪+固定翼无人机—— 松嫩平原西部湿地大面积高光谱影像调查
    • 2019-11-28
      安洲科技参与空天院东营黄河口地区联合观测实验
    • 2019-09-05
      安洲科技参与中国辐射基准场辐射特性无人机观测联合试验
    • 2019-08-05
      安洲科技参加2019年中国土壤学会联合学术研讨会
    • 2019-07-31
      安洲科技参加中美碳联盟(USCCC)第十六届年会
    • 2019-07-04
      安洲科技参加第六届全国积雪遥感学术研讨会
    • 公司新闻

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    • 2019-06-02
      欧洲Sentinel-5P卫星聚焦空气污染问题
    • 2019-06-02
      激光在太空应用:地球任务测试新技术
    • 2019-06-02
      欧洲航天局拟在月球暗面建造人类居住地
    • 2019-06-02
      美国UCI大学科学家公布新的星基全球干旱强度指数
    • 2019-06-02
      NASA火星登陆器将进行火星地震研究
    • 2019-06-02
      海洋与天空相遇的地方:NASA进行新型雷达试验
    • 2019-06-02
      我国首颗碳卫星发射成功 可监测全球二氧化碳浓度
    • 2019-06-02
      人类探测器首次近距离飞过冥王星 传回高清照片
    • 2019-06-18
      借助多种手段研究大气颗粒物对气候的影响
    • 2019-06-18
      NASA构建大气污染监测传感网络
    • 2019-06-18
      欧盟启动大气污染物与气候变化相互作用研究项目
    • 2019-06-18
      怎样评估建筑材料是否满足LEED和减少热岛效应的要求?
    • 2019-06-18
      欧空局(ESA)发布地球探测新计划
    • 2019-06-18
      美国宇航局(NASA)2030年地球科学展望
    • 2019-06-18
      我国拥有了七种空间对地观测数据获取平台
    • 2019-06-18
      联合国推动全球海洋监测系统建设
  • 常见问题
    标准规范
    文献下载
    • 2019-03-18 UAS sensors and data processing in agroforestry a review towards practical applications.pdf

      끂8617 4.78 MB
    • 2019-03-18 Unmanned Aerial Vehicle Remote Sensing for Field-Based Crop Phenotyping Current Status and Perspectives.pdf

      끂8331 2.7 MB
    • 2019-03-18 Retrieving Soybean Leaf Area Index from Unmanned Aerial Vehicle Hyperspectral Remote Sensing Analysis of RF, ANN, and SVM Regression Models.pdf

      끂8711 2.6 MB
    • 2019-03-18 Influence of the Viewing Geometry Within Hyperspectral Images Retrieved from Uav Snapshot Cameras.pdf

      끂8264 1.13 MB
    • 2019-03-18 Estimation of Winter Wheat Above-Ground Biomass Using Unmanned Aerial Vehicle-Based Snapshot Hyperspectral Sensor and Crop Height Improved Models.pdf

      끂9550 6.38 MB
    • 2019-03-18 Determining surface magnetic susceptibility of loess-paleosolsections based on spectral features Application to a UHD 185hyperspectral image.pdf

      끂5902 5.26 MB
    • 2019-03-18 Seasonal stability of chlorophyll fluorescence quantified from airborne hyperspectral imagery as an indicator of net photosynthesis in the context of precision agriculture.pdf

      끂6153 4.31 MB
    • 2019-03-18 Hyperspectral Imaging A Review on UAV-Based Sensors, Data Processing and Applications for Agriculture and Forestry.pdf

      끂6303 1.87 MB
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    产品资料
    • 2022-11-21 安洲科技 无人机多源遥感产品册.pdf

      끂5890 637.78 KB
    • 2020-08-26 WIRIS Pro 高性能机载热红外成像仪.pdf

      끂8743 7.7 MB
    • 2020-08-26 SOC系列高光谱成像光谱仪.pdf

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    • 2020-08-26 SEI高性能地物光谱仪.pdf

      끂8270 2.4 MB
    • 2020-08-26 S185 机载画幅式高速高光谱成像仪.pdf

      끂8710 3.96 MB
    • 2020-08-26 K6 科研级机载多光谱成像仪.pdf

      끂7643 4.11 MB
    • 2020-08-26 425全波段高光谱成像系统.pdf

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    • 2020-01-02
      热红外成像测温标准
    • 2020-01-02
      高光谱数据格式标准
    • 2020-01-02
      反射率测量仪符合标准
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      无人机术语定义
    • 2020-01-02
      热红外成像仪主要指标定义
    • 2020-01-02
      光谱仪主要指标定义
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ThermoInspector 2nd Generation

ThermoInspector第二代热红外相机,为热监测、分析和评价的自动检测系统,可用于塑料、金属、生物、化工等制造业的所有焊接、加热、冷却、焊接等热加工。

 

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 ThermoInspector第二代热红外相机,为热监测、分析和评价的自动检测系统,可用于塑料、金属、生物、化工等制造业的所有焊接、加热、冷却、焊接等热加工。该系统实时测量、记录和评估热信息,与现有的机器控制系统和PLC合作,可对热梯度、最高或最低温度等热特性进行检测,对温度沿热切割方向的弥散进行评价,检测所选区域内的升温速度。相机分辨率:640×480像素,320×240像素,160×128像素可选,测温范围为:-25℃至+2000°C,测温灵敏度最高可达0.03℃(30mK)@30℃。

关键特点

-  成套热红外可视系统

-  即插即用的安装和简易设置

-  强大的可视化全屏操作

-  图表、表格和ok/nok指标和统计数据

-  8×数字输入和输出

-  4个以太网端网线电缆供电或24 VDC

-  IP65相机和触摸屏保护

实时成像

Workswell ThermoInspector热红外相机,用户可以设置调色板、等温线、手动设置相机的温度范围等,图形界面直观操作简便。

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图形评估

系统可以在屏幕上显示所有需要的数据和信息包括:实时的热辐射数据(高达4个摄像头)、对每个ROI(兴趣区域)的设置、时间图表、温度剖面等。操作者可放置不同类型的测量工具(直线、点、矩形、圆等),实时检测数据流和数值。

 

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警报和规则设置

Workswell ThermoInspector系统能够满足不同工业应用的不同分析要求,并提供了许多具有局部可调性的测量工具,操作人员可以定义如最大、最小、平均、偏差和中值等统计指标。当设置的条件被打破时,系统会显示警报并将数字发送到PLC控制器。软件界面友好,操作方便。

 

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自动化应用

- 塑料注塑制造

- 机器人喷涂前火焰喷射稳定性

- 激光焊接时的临界温度

- 完整组件的最后测试

- 切削和压力工具过热

- 材料冷却和预热

安全与消防

- 塔台及仓库保护

- 物料储存系统控制

- 废物及煤炭输送机

- 周边监视

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技术参数

Workswell ThermoInspector 2nd Gen

分辨率

640×480(512)像素,320×240(256)像素,160×128像素

320×(240)256像素

测温范围

-25℃至+2000°C

帧频

可达30Hz

测温灵敏度

≤0.03℃(30mK)@30℃

测温精度

±2%或±2℃

校准

包括校准服务

探测器类型

非制冷氧化钒焦平面探测器

镜头

可更换,可聚焦,多视场可选

可使用镜头

18°,32°,45°,69°

17°,25°,35°,45°

对焦方式

手动对焦

数字变焦

1–14×可持续变焦

1–11×可持续变焦

物理和环境信息

被动控制版本

260mm×215mm×79mm,3kg

触摸屏控制版本

538mm×329mm×53mm,5.8kg

 

热红外相机尺寸

106mm×65mm×63mm(IP40),179mm×65mm×63mm(IP65),360克/台(不带IP65后盖)

安装

4×M4螺丝(无源控制器版本),VESA接口75mm和100mm(触摸屏控制器版本),4×1/4-20UNC螺纹和10×M4螺纹(每个相机)

 

系统概述

中央控制器单元

无源中央控制/触摸屏中央控制器

摄像头端口

4千兆位PoE以太网,2千兆位PLC以太网

数字输入

8×隔离输入(24VDC)

数字输出

8×开路集电极输出

串口

RS232,RS485

电源

6-36VDC,或230VAC(可选适配器)

USB端口

2×USB3高速端口

摄像头连接方式

通过嵌入式操作系统连接

电缆和适配器

电缆与终端间数字化输入和输出,便于DIN轨道安装,电缆(DIO1m,UTP10m,DIOboard)

功耗

150W(触摸屏控制器版本),120W(无源控制器版本)

内部保护

IP65(触摸屏控制器版本),IP40(所有无源控制器版本)

热红外相机设置

辐射测定参数

发射率,窗口传输,湿度,反射温度,大气温度和距离校正

校准

每台相机都配有专门的校准文件保存在测温系统中,用户可设置3个现场点进行摄像机校准

非均匀性修正(NUC)

完全可控,避免测量和控制期间图像中断

调色板

14种可选:黑红,蓝色,BWRGB,火,FLIR铁,梯度,

灰色,铁,天然,彩虹,深褐色,台阶,温度,WBRGB

等温线类型

上,下,中间

图形化环境和可视化操作符

测量工具

温控器包含6个测量工具(点、矩形、椭圆、直线等),用户可定义最大、最小、平均、偏差、中位数等统计标记,发射率局部可选

 

图表和值

连续或不连续时间图、温度分布图和数值指标

测控方式

触发器和警报

独立触发器(相机可分别选择),多达5个报警输出

评测模式

一次性触发测量,24h/7d应用程序适用于非触发模式,锁存模式适合检查启动和停止时间之间的温度

产品选择器

只需发送待测产品编号,就可改变ROI位置和标准水平,同一时间支持选择多个ROI

产地:欧洲

 

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