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2020-01-03 涂层材料反射率测量.pdf
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2020-01-03 纳米材料反射率测量.pdf
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2020-01-03 镜面薄膜反射率测量.pdf
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2020-01-03 金属材料反射率测量.caj
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2020-01-03 WIRIS 热像仪在安防领域的应用.pdf
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2020-01-03 S185机载高光谱用于监测雷区军事设施.pdf
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2020-01-03 S185机载高光谱用于爆炸装置的伪装识别.pdf
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2020-01-03 南昌航空大学利用ET100研究铝合金等发射率.caj
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2020-01-03 美国桑迪亚大学利用410Solar测量太阳镜薄膜反射率.pdf
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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
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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
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2019-03-18 UAS sensors and data processing in agroforestry a review towards practical applications.pdf
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2022-11-21 安洲科技 无人机多源遥感产品册.pdf
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2020-08-26 WIRIS Pro 高性能机载热红外成像仪.pdf
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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
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2020-08-26 S185 机载画幅式高速高光谱成像仪.pdf
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2020-08-26 K6 科研级机载多光谱成像仪.pdf
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2020-08-26 425全波段高光谱成像系统.pdf
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全国统一电话:4006-507-608
新闻动态
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徐州市农业科学院S185机载高光谱成像系统成功交付
2022年11月05日,北京安洲科技有限公司工作人员赴徐州市农业科学院进行S185机载画幅式高光谱成像系统的交付培训,徐州市农业科学院设有国家级甘薯科研以及区域性的小麦、水稻、棉花、油料、园艺、土壤肥料等12个研究专业;主要从事甘薯生物技术、品种资源、遗传育种、病虫害综合防治、栽培与加工利用等方面的应用基础和应用技术研究。
넶231 2022-11-21 -
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年10月19日,北京安洲科技有限公司工作人员赴中国科学院成都生物研究所,成功交付S185机载画幅式高光谱成像系统,并在该所顺利完成首飞,成功获取该地测试场地看的高光谱影像。
넶270 2022-11-02 -
大连理工大学S185机载高光谱成像系统成功交付
2022年10月27日,北京安洲科技有限公司工作人员赴大连理工大学建设工程学部进行S185机载画幅式高光谱成像系统的交付培训,大连理工大学建设工程学部具有先进、配套的实验室群和实力雄厚的科研队伍,承担众多国家自然科学基金、国家重点科技攻关、国家攀登计划和省部级重点基金项目,成果丰硕。
넶182 2022-10-30 -
助力贴息贷款科研设备申报--无人机多源遥感设备推荐
安洲科技致力于无人机遥感与地面遥感等产品研发、方案集成与数据服务等,为高校、研究所、政府以及企业提供多种无人机遥感等解决方案,无论是市场份额,还是产品技术,始终处于领先地位。安洲科技特意整理了适用于科研工作者需要的各类产品,欢迎垂询!
넶145 2022-10-21 -
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年9月16-18日,北京安洲科技有限公司赴贺兰山主要矿区进行了A660+S185机载高光谱成像仪航空影像采集试验,本次试验共计4个架次,完成了约2平方公里的高光谱成像仪数据采集工作。
넶516 2020-09-25 -
高光谱&激光雷达&倾斜摄影融合
8月12日,北京安洲科技有限公司对中国林业科学研究院的410-Shark机载高光谱、Lidar50机载激光雷达以及AZ3D-2机载倾斜摄影进行了设备验收,在同一地块分别进行了不同传感器的影像数据飞行实验,并进行了高光谱与激光雷达的数据融合处理,实验结果得到了用户的一致好评。
넶1145 2020-08-27
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借助多种手段研究大气颗粒物对气候的影响
来自12个科研机构的60余名科学家齐聚加利福尼亚萨克拉曼多市共同开展大气颗粒物对气候影响的研究。该研究团队将向空中发送装备科研仪器的飞机与气象气球,对6月2日至28日期间萨克拉曼多流域的大气颗粒物进行采样。
넶380 2019-06-18 -
NASA构建大气污染监测传感网络
“A序列”监测卫星每天下午经过DISCOVER-AQ区域,卫星搭载的大气质量监测仪器难以识别出高污染区域和地表人类活动区域的污染情况。DISCOVER-AQ将结合飞机和地面站,更好的实现对地表空气污染的监测,研究人员通过融合来自太空飞行器和大气飞行器的观测数据,补足现有大气污染监测网络的数据缺失。
넶444 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
2012年5月4日,欧盟第七研发框架计划(FP7)资助的,由欧盟12个成员国以及瑞士、挪威和以色列共15个国家26家科研机构气候科研人员共同参与的,欧洲气体气溶胶气候(PEGASOS)大型研究项目正式启动。研究团队科研人员设计制作的大气监测飞船,将于5月14日开始为期20周的欧洲低空科学探索旅行,横跨德国、荷兰、丹麦、瑞典、芬兰、奥地利、斯洛文尼亚、意大利和法国等欧洲国家上空,采集分析大气中的化学物质成分,所获取的数据将作为未来科学研究的基础,积极应对气候变化和改善欧洲的空气质量。
넶341 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?
通过减少热岛效应来达到LEED认证的建筑设计师和开发商们,需要相应项目的屋顶材料、遮光结构和辅面材料的太阳能反射率(SRI)评价文件。美国绿色建筑协会的LEED 2009评分体系中,评分项SSc7.1和SSc7.2(等同于LEED v4中的SSc5)想要通过减少热岛效应使对小气候、人类和野生动物栖息地的影响最小化。为了满足减少热岛效应相关的评分项,一定百分比的硬质景观和屋顶必须具有一个高的太阳能反射率。
넶441 2019-06-18 -
欧空局(ESA)发布地球探测新计划
欧空局(ESA)曾宣布在2016年前发射7大地球探测者卫星的地球探测新计划,总造价约3亿欧元。根据这一地球研究远景计划,欧洲宇航局将发射BIOMASS卫星去测量地球森林中的生物总量;发射TRAQ卫星研究地球大气对流层构成和特征,并跟踪研究大气层受污染区域;发射PREMIER卫星研究地球大气的各种气体、辐射、化学反应进程以及气候;
넶653 2019-06-18 -
美国宇航局(NASA)2030年地球科学展望
NASA 2030年地球科学展望(Earth Science Vision ,ESV)建立了一个研究流程,即,先用一组国际地球观测系统进行地球系统的动态观测,然后用一组互动模式描述生物地球物理化学过程。这些模式包括地球所有主要系统组成:大气、海洋、 生物圈和固体地球方面的模式。观测完成后,地球信息系统将为系统相互作用进行定量预测,不断根据观测对系统相互作用做出评估。
넶467 2019-06-18
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欧洲Sentinel-5P卫星聚焦空气污染问题
2017年10月13日发射的欧洲哨兵5P卫星(Sentinel-5P)已发布首批空气污染图像。虽然这颗卫星仍在为服役做准备工作,但是这些初步观测成果值得肯定,它展示了这颗最新哥白尼(Copernicus)卫星把空气质量监测工作任务带入一个新时代。这项新任务将比以往任何时候进行更详细地空气污染物描述。这些初步结果显示出该卫星仪器的先进程度,同时,它们无疑将空气污染问题作为焦点。首批图像中的1幅显示欧洲上空的二氧化氮浓度。造成该问题的主要原因是由交通和工业过程中使用化石燃料引起,这种高浓度空气污染物可以在荷兰的部分地区、德国西部的鲁尔地区、意大利的波谷和西班牙的部分地区看到。
넶652 2019-06-02 -
激光在太空应用:地球任务测试新技术
想象一下,站在洛杉矶一栋建筑的屋顶上,试图精确地把激光击中位于距离100英里(160公里)外的圣地亚哥的一幢目标建筑。这是在即将启动的重力恢复和气候实验后继任务(GRACE-FO)中,一项新技术演示将着眼实现的一项功绩。这种被称为激光测距干涉测量新技术将首次在2颗卫星间进行测试。GRACE-FO卫星计划于2018年5月19日发射,它将继续扩大前GRACE卫星(该任务2002年启动,2017年10月完成)使命的丰富成果。
넶503 2019-06-02 -
欧洲航天局拟在月球暗面建造人类居住地
据国外媒体报道,欧洲航天局计划在月球暗面建造人类居住地。在欧航局看来,征服月球是人类进行深空探索过程中至关重要的一步。在一段名为“目的地:月球”的视频中,欧航局概述了在地形恶劣的月球远侧,也就是暗面建造人类居住地的计划。这段视频称:“未来,月球将成为一个世界各国集聚一堂的所在,了解我们共同的起源,建造一个共同的未来,同时分享一场共同的旅行。”由于被地球潮锁,月球的近侧始终朝向地球。月球近侧拥有丰富的地貌——例如“月球上的人”——对于其中的原因,科学家一直争论不久。“月球上的人”实际上是一个暗淡的月海,即一片面积广阔并且平坦的区域,由玄武岩构成。相比之下,月球远侧则没有这样的地貌特征。
넶400 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
UCI地球系统科学教授,及近期在《水文气象学杂志(Journal of Hydrometeorology)》发表一篇对干旱强度指数进行阐述论文的联合作者Isabella Velicogna。表示,关于旱灾发生频率和强度的可靠信息对于气候和气象科学家以及政府官员进行干旱对植物、粮食生产和水资源影响的评估工作至关重要。这一新工具提供准确和持续的干旱监测结果,这是进行有效水管理和影响评估的必要条件。
넶372 2019-06-02 -
NASA火星登陆器将进行火星地震研究
美国国家航空航天局(NASA)继2012年火星任务后发射的第1个火星登陆探测器,这是一个名为“洞察(InSight)”号的无人航天器,它的目标是“倾听”地震,揭开类似地球的岩石行星的奥秘。该航天器将于2018年5月5日(周六)美国东部时间早上7点05分(格林威治时间11点05分)从加州范登堡空军基地发射,如果一切工作按计划进行,它将于11月26日登陆这一红色星球。由于地球和火星可能在45亿年前由类似的演变过程形成,NASA希望这个着陆器——官方称为利用地震勘测、大地测量和热传输进行内部探测工具(InSight)——将会揭示它们之间存在巨大差异的原因。
넶339 2019-06-02 -
海洋与天空相遇的地方:NASA进行新型雷达试验
洋流和风形成一个连续反馈圈:风吹过海洋表面,形成洋流;同时,这些由热水或冷水形成的洋流对风速产生影响。 这种微妙的相互作用对于了解全球气候变化至关重要。对洋流和风的互动进行数据收集也可以帮助人们进行石油泄漏跟踪、船舶航线规划以及对海洋与渔业生产力关系的认知。
넶337 2019-06-02
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