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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
    • 2026-01-23
      AHG1000 便携式高光谱成像仪
    • 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
    • 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 一体式高光谱多源遥感系统
    • 2022-10-02
      X20P-IR 一体式高光谱热红外成像仪
    • 2022-10-03
      X20P-LV一体式激光雷达高光谱成像仪
    • 2026-01-23
      AHA2500IR 机载短波红外高光谱成像仪
    • 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
    • 2026-01-23
      AHA1000 科研级机载高光谱成像仪
    • 2026-01-23
      AHA2500 机载短波红外高光谱成像仪
    • 2026-01-23
      AHA2500Plus 机载全波段高光谱成像仪
    • 2022-10-05
      V185 机载高速成像光谱仪
    • 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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    • 无人机系统

    • 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
      植物冠层高光谱成像测量服务
    • 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

      끂9739 305.87 KB
    • 2020-01-03 纳米材料反射率测量.pdf

      끂10849 1.85 MB
    • 2020-01-03 镜面薄膜反射率测量.pdf

      끂10090 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
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    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
    • 2026-02-03
      基于无人机平台对戈壁定标场进行BRDF 特征观测及建模
    • 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
    • 2026-01-27
      基于AHA2500系列高光谱成像遥感设备助力先进勘查技术及装备建设
    • 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
    • 2026-02-03
      基于X20P无人机高光谱的玉米叶面积指数反演研究
    • 2026-02-03
      基于无人机高光谱图像与深度学习的大豆产量和倒伏预测
    • 2026-02-03
      利用无人机多源遥感数据改进水稻产量预测
    • 生物食药

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    • 文物保护

    • 2026-02-03
      基于无人机高光谱与卫星数据的河流叶绿素a和悬浮物浓度监测
    • 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
    • 2026-02-03
      基于无人机高光谱与激光雷达的单株尺度森林物种多样性分类与聚类方法研究
    • 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
      基于S185机载高光谱成像仪与DSM数据的红树林树种分类研究
    • 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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    • 2020-01-03 WIRIS 热像仪在安防领域的应用.pdf

      끂11353 810.49 KB
    • 2020-01-03 S185机载高光谱用于监测雷区军事设施.pdf

      끂10169 1.5 MB
    • 2020-01-03 S185机载高光谱用于爆炸装置的伪装识别.pdf

      끂10518 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

      끂3349 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

      끂10565 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

      끂10410 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

      끂10445 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
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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

      끂10225 4.78 MB
    • 2019-03-18 Unmanned Aerial Vehicle Remote Sensing for Field-Based Crop Phenotyping Current Status and Perspectives.pdf

      끂9952 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

      끂10314 2.6 MB
    • 2019-03-18 Influence of the Viewing Geometry Within Hyperspectral Images Retrieved from Uav Snapshot Cameras.pdf

      끂9847 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

      끂11149 6.38 MB
    • 2019-03-18 Determining surface magnetic susceptibility of loess-paleosolsections based on spectral features Application to a UHD 185hyperspectral image.pdf

      끂7663 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

      끂7915 4.31 MB
    • 2019-03-18 Hyperspectral Imaging A Review on UAV-Based Sensors, Data Processing and Applications for Agriculture and Forestry.pdf

      끂7883 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

      끂13197 637.78 KB
    • 2020-08-26 WIRIS Pro 高性能机载热红外成像仪.pdf

      끂10300 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

      끂9868 2.4 MB
    • 2020-08-26 S185 机载画幅式高速高光谱成像仪.pdf

      끂10313 3.96 MB
    • 2020-08-26 K6 科研级机载多光谱成像仪.pdf

      끂9287 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
    • 2020-01-02
      无人机术语定义
    • 2020-01-02
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基于无人机高光谱与卫星数据的河流叶绿素a和悬浮物浓度监测

该研究基于无人机高光谱(X20P)、多光谱(P4M)图像以及Sentinel-2 MSI、Landsat-8 OLI和Landsat-9 OLI2卫星数据,系统评估了河流叶绿素a(Chla)和悬浮物(SS)浓度反演的不确定性。通过逐步多元回归及典型反演算法,分别构建了基于无人机和卫星数据的Chla和SS模型,并深入分析了模型性能。

英文: Monitoring of chlorophyll-a and suspended sediment concentrations in optically complex inland rivers using multisource remote sensing measurements

 

摘要

近几十年来,受气候变化和人类活动复合影响,城市河流浮游植物增殖及沉积物输入问题日益突出。鉴于河流宽度有限,传统高空间分辨率卫星在波段设置、带宽及信噪比方面存在局限,无人机凭借其卓越的时空分辨率,成为河流环境监测及反演不确定性评估的重要工具。该研究基于无人机高光谱(X20P)、多光谱(P4M)图像以及Sentinel-2 MSI、Landsat-8 OLI和Landsat-9 OLI2卫星数据,系统评估了河流叶绿素a(Chla)和悬浮物(SS)浓度反演的不确定性。通过逐步多元回归及典型反演算法,分别构建了基于无人机和卫星数据的Chla和SS模型,并深入分析了模型性能。研究结果显示,在Chla浓度反演中,传感器性能排序为:X20P > P4M > Landsat-9 OLI2 > Sentinel-2 MSI > Landsat-8 OLI;而在SS反演中,排序为:X20P > Sentinel-2 MSI > P4M > Landsat-9 OLI2 > Landsat-8 OLI。此外,基于无人机的模型分析揭示了高空间分辨率卫星反演的不确定性,指出窄带宽及精细波段设置对Chla反演至关重要。典型Chla反演算法NDCI仅在特定波段有效(波段1:684-724nm,波段2:660-680nm),而Landsat-8和Landsat-9缺失关键红边波段(700-710nm),严重限制了Chla反演的实际应用。然而,不同传感器波段差异对SS反演影响较小,各传感器R/B算法(典型的SS反演算法)与SS相关性介于0.68至0.77之间。另一方面,Chla监测对空间分辨率要求高于SS监测。无人机影像重采样至10m和30m分辨率时,Chla监测精度显著下降,而对SS反演影响较小。以P4M为例,原始分辨率(RMSE<30cm=6.28mg/L)图像重采样至10m(RMSE10m=5.85mg/L)和30m(RMSE30m=4.08mg/L)分辨率后,SS反演精度反而有所提升。该研究结果不仅展示了未来监测Chla和SS的多种选择,还强调了无人机与卫星协同作用在实现更大空间和时间尺度上精确观测的重要性,为水环境管理与保护提供了有力支持。

 

研究数据

高光谱数据:高光谱数据由Cubert X20P机载框幅式高光谱成像仪获取。该成像仪采用革命性的框幅式高光谱成像技术,具有20MP的超高清大面阵光谱探测器,可同步获取350~1000 nm范围内164个光谱通道高光谱图像,在1/1000秒内获得整个高光谱立方体数据,更适合高速移动式测量,数据真实可靠无伪影,影像具有厘米级地理坐标信息,配备一体式无刷云台,内置控制及固态存储,适合多旋翼或固定翼无人机搭载。

 

研究过程

 

图1 研究区域的地理位置、采样点位置和多源遥感数据真彩色图像(a:研究区域位置;b:采样点分布;c:2022年7月25日基于无人机的多光谱图像;d:2022年7月25日基于无人机的高光谱图像;e:2022年7月25日Sentinel-2 MSI图像;f:2022年7月25日Landsat-8 OLI图像;g:2022年7月25日Landsat-9 OLI2图像)

 

表1 卫星影像获取日期

 

 

 

图2 各传感器的带宽及波段分布(a)、各采样点(NPS-南排水河;NY-南运河)高光谱曲线平均值

 

表2 常用于Chla和SS反演的光谱指数(R-红色,G-绿色,B-蓝色,RE-红边,NIR-近红外)

 

 

图3 NPS和NY中Chla (ug/L) 和SS (mg/L) 的分布

 

 

图4 Chla (a) 和SS (b) 与多源遥感数据典型光谱指数的相关性 (***P<0.001,**P<0.01,*P<0.05)

 

图5 逐步回归交叉验证结果:(a)Chla、(b)SS

 

 

 

图6 Chla实测值和模型预测值的散点图

 

 

图7 SS实测值和模型预测值的散点图

 

表3 Landsat-8与Landsat-9反演Chla的精度比较

 

 

 

 

图8 重采样后Chla和SS逐步多元回归模型的精度(a和c分别为基于无人机重采样图像的Chla回归模型的R-sq和RMSE;b和d分别为基于无人机重采样图像的SS回归模型的R-sq和RMSE)

 

图9 基于X20P的归一化叶绿素指数(NDCI)波段选择

 

研究结论

该研究比较了基于无人机的多光谱、高光谱传感器,以及Sentinel-2 MSI、Landsat-8 OLI和Landsat-9 OLI2等卫星传感器在监测城市河流Chla和SS方面的性能。无人机技术有效解决了大气影响、混合像元和邻近效应等难题,为评估常用高空间分辨率卫星在Chla和SS监测中的不确定性提供了有力工具。通过多源遥感数据的对比分析,深入探讨了遥感技术反演水色参数的不确定性,并揭示了不同传感器在Chla和SS反演中的独特优势与局限性。

研究发现,Chla和SS的反演对传感器的要求存在显著差异。在Chla反演中,传感器性能排序为:X20P > P4M > Landsat-9 OLI2 > Sentinel-2 MSI > Landsat-8 OLI,表明高空间分辨率对Chla监测至关重要。而在SS反演中,性能排序为:X20P > Sentinel-2 MSI > P4M > Landsat-9 OLI2 > Landsat-8 OLI,说明更大的空间尺度有望提高SS监测的准确性,这与不同参数空间分布的异质性有关。窄带宽和精确的波段设置对于Chla监测至关重要,因其光学特征仅存在于特定波段范围,而SS监测主要依赖红光和近红外波段。

该研究结果表明,无人机在水环境昼夜时空动态格局监测方面具有广阔的应用前景,能够为地面和卫星监测提供重要补充。在大多数情况下,无人机与高空间分辨率卫星的联合使用可显著提高监测精度,且产生的空间浓度梯度反演结果相似,表明两种技术的联合应用是未来发展的重要方向。该研究成果为高空间和时间分辨率的水体遥感及多源数据联合观测提供了有益参考,并建议未来应进一步推进水环境的协同观测,充分发挥多源数据的协同作用,以实现更精准、高效的水环境监测与管理。

 

原文链接:

https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.111041

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