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ATH9010:农业领域的 “智慧新农具”发表时间:2025-05-14 20:54 ![]() 在农业迈向智能化、精准化发展的进程中,先进技术与设备成为推动变革的关键力量。奥谱天成的 ATH9010 无人机载高光谱成像仪,凭借其**性能与创新功能,在农业领域展现出非凡价值,为传统农业带来诸多新应用。ATH9010 系列是奥谱天成推出的第三代无人机高光谱成像仪,是一系列体积小、重量轻的无人机载微型高光谱成像仪。 精准洞察作物健康 ![]() ![]() 其反射的光线蕴含着丰富信息。ATH9010 能够敏锐捕捉这些光线,通过后台先进的人工智能技术深入分析,洞察农作物极其微小的变化。比如,它可以快速识别农作物是否遭受病虫害、是否缺水缺肥等状况,并快速生成一份直观呈现的农作物健康指数报告。 高光谱成像技术能够有效监测农作物对氮、磷、钾等营养元素的吸收。当作物缺乏某种营养元素时,其叶片的光谱反射率会发生变化。例如,缺氮的作物叶绿素含量降低,导致可见光波段的反射率上升,而近红外波段的反射率则下降。ATH9010 通过分析高光谱数据,能以超 90% 的准确率准确评估作物的营养状态,从而助力种植者优化施肥策略。 借助 ATH9010 生成的虫害区域谱图,能轻松定位虫害区域,进而对该区域进行集中防治,极大提高防治效率,减少农药的不必要使用范围,降低成本与环境污染 。研究表明,被昆虫啃食的植物,叶绿素下降,叶面积、叶片机构也会发生变化,这会导致叶片在可见光波段的反射率升高,近红外波段的反射率也会改变。ATH9010 通过定期监测农田的光谱,能够及时发现病虫害,其病虫害识别准确率可达 85% 左右,为及时采取防治措施提供有力依据。 ATH9010 在柑橘黄龙病监测中表现尤为突出。通过连续投影算法对柑橘患黄龙病植株进行分类识别,分类准确率超过 95%,并提取出**识别特征波段(698、762nm)。 助力土壤养分分析 ![]() ![]() 土壤是农作物生长的根基,其养分状况对作物产量与质量影响重大。ATH9010 通过测量土壤的反射光谱,可推断出土壤中的氮、磷、钾、有机质等关键养分含量 。这一功能帮助农民更精确地了解土壤状况,从而制定合理的施肥计划。以往农民施肥多依据经验,难以精准把控用量,易造成肥料浪费或不足。有了 ATH9010 提供的土壤养分数据,施肥变得更科学、精准,提高了肥料利用率,减少资源浪费 。 多元应用场景 ![]() ATH9010 在农业领域的应用场景极为广泛。 能利用其高光谱特性识别杂草,对于实行区块化管理的农田,准确获取杂草覆盖密度,为针对性除草作业提供有力信息支持 。 可实时监测树木生长状况,例如在监测松树林病虫害时,通过获取大区域内健康和患病松树林的高光谱数据,经过对松树高光谱数据进行特征谱段选择与建模分析,实现大范围高精度的病虫害监测 。 高光谱技术可实时监测作物水分胁迫情况。例如,通过分析柑橘叶片的高光谱数据,结合深度学习模型,能够快速、精准地检测叶片含水量变化,为灌溉决策提供科学依据。 结合高光谱监测的精准灌溉方案可实现节水率 10% 左右,同时保障作物产量。 高光谱技术可提前发现作物受灾迹象。例如,在冬小麦返青期和拔节期干旱监测中,通过分析高光谱数据,能有效识别干旱胁迫区域,结合气象数据提前预警,减少灾害损失。 此外,在水稻倒伏监测中,结合高光谱影像与 XGBoost 算法,倒伏识别准确率可达 94.87%,为灾害应对提供及时数据支持。 技术参数 ![]() ![]() 参数方面ATH9010 同样表现出色。其波段范围为 400~1000nm,高光谱分辨率优于 1.3nm,飞行高度在 50~1000 米,推荐 100m 。配备 I7 板载计算机,**支持 2T 存储,最多可存储 100 小时成像数据 。采用 1.5m 轴距大型多旋翼无人机,具备高载重、可扩展性强的特点,超长飞行时间约 45 分钟,巡航面积大,能满足大面积农田的高效监测需求 。 ATH9010 作为一款先进的无人机载高光谱成像仪,正凭借自身技术优势,为农业领域带来精准、高效的监测与管理手段,助力传统农业向智慧农业加速转变,在未来农业发展中势必发挥更为重要的作用 。 4008-508-928 QQ咨询 紫外-可见-近红外分光光度计(UV-Vis-NIR),其扫描波段覆盖紫外光、可见光、近红外光区域,利用物质分子对紫外光、可见光、近红外光的吸收特性来进行定量、定性分析,在科研实验室以及工业领域是常见仪器之一。 前言:为什么物质有颜色?物质在光源 (如大阳光)提供的能量作用下,构成物质元素的原子中的电子,发生了以基态到激发态,又以激发态回到基态的跃迁,导致物质选择性地吸收或发射相应特定的光波,从而显示其特有的颜色。例如:大多数金属显银白色,是因为金属的能带上部存在大量的空轨道,并且相邻轨道之间的能量差值非常小。因此,任何波长的光子进入金属表面时,都能将金属内部的自由电子激发到能带上部的空轨道上,但电... 锂离子电池是一种高性能、轻便且可重复充电的电池技术,因其高能量密度而备受青睐,广泛应用于便携式电子设备和电动汽车等移动能源领域。随着对能源存储需求的不断增加,锂离子电池的性能优化和安全性成为研究的热点。在锂离子电池研究中,显微拉曼光谱仪已经成为一种强大的工具,它可以提供关于电池内部结构、化学成分和动力学过程的详细信息。本文将介绍显微拉曼光谱仪在锂离子电池研究中的应用,探讨其在电极材... 在生活和工业生产中,无论是原料还是半成品、成品,都含有一定的水,比如酒糟、粮食、烟草等。一定的含水量对物质保持形态、性状等具有重要意义。例如在食品领域,食品中的含水率高低会影响到食品的腐败和发霉,同时食品中的含水率高低对食品的鲜度、硬软性、流动性、呈味性等多方面有着重要的关系。常规的含水率烘干法存在测量时间比较长,测量比较繁琐。利用水分在近红处有吸收的原理进行含水率的测量是一种快速而简单的方... 研究相近产地大米的快速准确无损鉴别的方法能为鉴别地理标识大米提供理论和技术支持。拉曼光谱通过物质内部分子对可见单色光的散射强度..... 自1928年Raman现拉曼效应以来,拉曼光谱就成为检测分析物质结构的重要手段。拉曼光谱技术是一种检测分子振动以表征样品潜在化学结构的光谱技术。拉曼光谱技术广泛应用于检测固体和液体材料的化学成分,它可利用物质的光谱“指纹”信息,区分各种物质... 石墨烯被誉为“黑金”,轻得像空气,却又硬得像钢铁...... 拉曼光谱在石墨烯的层数表征方面具有独特的优势...... 【实测】奥谱天成手持拉曼ATR6600和显微拉曼光谱仪ATR8300-532/633 超微量分光光度计本身就是一类很重要的分析仪器,无论是物理学、化学、生物学、医学、材料学、环境学等科学研究领域,还是在化工、医药、环境检测、冶金等现代生产与管理部门都有很重要的应用。超微量分光光度计奥谱天成的全波长(190~1000 nm)超... 3#样品,无颜色区域,强度相对于有颜色即有膜... ... 4#样品,红色区域强度比淡黄色区域强度... ... 5#样品... ... 激光拉曼光谱是一种振动光谱技术,通过分子振动引发的拉曼效应,可以对钻探设备的油气特征进行很好地识别,以分辨故障... 寻求一门新的高科技 手段应用到森林资源监测、森林防火及林业执法中,已成为林业管理的一项迫在眉睫、亟待解决的重大课题 利用高光谱特性可以识别不同染病期的松木监测。并且与无人机进行结合,可以实现高效大面积森林的高效监测... 借助无人机高光谱手段,不仅可以对城市绿地进行提取,而且可以进一步分析植被的健康程度、病虫害以及含水量或易燃风险等等... 利用无人机在高空巡航和遥控地面端人工识别的的手段,可实现大面积水体的蓝藻遥感探测,为水质分析和水体环境保护提供技术支撑... 紫外-可见-近红外分光光度计(UV-Vis-NIR),其扫描波段覆盖紫外光、可见光、近红外光区域,利用物质分子对紫外光、可见光、近红外光的吸收特性来进行定量、定性分析,在科研实验室以及工业领域是常见仪器之一。
2023-12-13
前言:为什么物质有颜色?物质在光源 (如大阳光)提供的能量作用下,构成物质元素的原子中的电子,发生了以基态到激发态,又以激发态回到基态的跃迁,导致物质选择性地吸收或发射相应特定的光波,从而显示其特有的颜色。例如:大多数金属显银白色,是因为金属的能带上部存在大量的空轨道,并且相邻轨道之间的能量差值非常小。因此,任何波长的光子进入金属表面时,都能将金属内部的自由电子激发到能带上部的空轨道上,但电...
2023-11-01
锂离子电池是一种高性能、轻便且可重复充电的电池技术,因其高能量密度而备受青睐,广泛应用于便携式电子设备和电动汽车等移动能源领域。随着对能源存储需求的不断增加,锂离子电池的性能优化和安全性成为研究的热点。在锂离子电池研究中,显微拉曼光谱仪已经成为一种强大的工具,它可以提供关于电池内部结构、化学成分和动力学过程的详细信息。本文将介绍显微拉曼光谱仪在锂离子电池研究中的应用,探讨其在电极材...
2023-11-01
在生活和工业生产中,无论是原料还是半成品、成品,都含有一定的水,比如酒糟、粮食、烟草等。一定的含水量对物质保持形态、性状等具有重要意义。例如在食品领域,食品中的含水率高低会影响到食品的腐败和发霉,同时食品中的含水率高低对食品的鲜度、硬软性、流动性、呈味性等多方面有着重要的关系。常规的含水率烘干法存在测量时间比较长,测量比较繁琐。利用水分在近红处有吸收的原理进行含水率的测量是一种快速而简单的方...
2023-10-31
研究相近产地大米的快速准确无损鉴别的方法能为鉴别地理标识大米提供理论和技术支持。拉曼光谱通过物质内部分子对可见单色光的散射强度.....
2021-12-15
自1928年Raman现拉曼效应以来,拉曼光谱就成为检测分析物质结构的重要手段。拉曼光谱技术是一种检测分子振动以表征样品潜在化学结构的光谱技术。拉曼光谱技术广泛应用于检测固体和液体材料的化学成分,它可利用物质的光谱“指纹”信息,区分各种物质...
2021-01-21
石墨烯被誉为“黑金”,轻得像空气,却又硬得像钢铁...... 拉曼光谱在石墨烯的层数表征方面具有独特的优势...... 【实测】奥谱天成手持拉曼ATR6600和显微拉曼光谱仪ATR8300-532/633
2021-01-05
拉曼光谱仪在制药的各个环节中都具有巨大的应用潜力,如:原料筛查;过程监控,包括反应、晶化、配药、干燥、混合等;晶型识别;有效成分和赋形剂的表征等... ...
2020-12-11
超微量分光光度计本身就是一类很重要的分析仪器,无论是物理学、化学、生物学、医学、材料学、环境学等科学研究领域,还是在化工、医药、环境检测、冶金等现代生产与管理部门都有很重要的应用。超微量分光光度计奥谱天成的全波长(190~1000 nm)超...
2020-11-25
3#样品,无颜色区域,强度相对于有颜色即有膜... ... 4#样品,红色区域强度比淡黄色区域强度... ... 5#样品... ...
2020-11-17
拉曼光谱技术是一种非接触,无损的快速检测技术,能方便地给出物质的结构、组分等指纹信息,并且能从分子层面上识别各类物质及晶型结构,非常适合用于制药过程及药品检测。
2020-11-09
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