水电,机构和监管机构需要能够监测水质并控制污染水平。Aquacorp已开发了一个针对淡水和废水监测的智能水AI平台,该平台是完全自动化和非接触的,可以使用多光谱和RGB摄像机对水进行远程,连续和实时的监测。vub与公司进行了一项可行性研究,涉及对水参数的光谱研究,使AI平台的改进,传感能力的扩展以及通过选择最佳摄像机填充剂和镜头来优化相机外观。
BACH 光束线通过在 EUV 软 X 射线光子能量范围内结合 PES 和 XAS 提供多光谱技术方法。该光束线提供可选的光偏振、不同环境和各种时间尺度下的高分辨率。此设置可以研究固体表面、界面、薄膜的电子、化学、结构、磁性和动力学特性。此光束线在单个终端站中提供的技术和光谱方法范围是独一无二的。此外,可以原位制备和生长 2D 层、薄金属和氧化物膜、分子层和金属有机结构等样品。
1.1遥感技术在该国可持续发展中的作用始于1970年,其开创性实验旨在使用多光谱摄像头系统检测椰子根疾病。印度太空研究组织(ISRO)通过在1988年推出其第一个运营IRS卫星来实现遥感数据对各种社会应用的潜在好处。从那时起,IRS卫星一直在提供有关自然资源各个方面的及时信息,并非常有效地解决了土地,水,海洋,大气和灾难管理的要求。支持发展活动的遥感数据传播的方式基于印度的遥感数据政策(RSDP-2001和2011)。
• 地球观测应用(EO 程序): – 用于公共卫生和昼夜循环气候变化的高分辨率大气监测 => 紧凑型痕量气体光谱成像、微型激光雷达 – 用于天气预报的全球对流层测量 => GNSS 无线电掩星接收器、微波辐射计、Ka 波段降水雷达 – 用于海洋监测的全球海况和冰层测量 => GNSS 反射测量接收器、Ka 波段雷达测高 – 陆地、洪水、火灾隐患的变化检测 => 多光谱和高光谱光学成像(VIS/SWIR/TIR)、SAR 和 AI 软件
自北京会议以来的 4 年里,图像信息科学和技术取得了许多进展。现在,世界各地的人们都经常使用在线卫星图像服务来导航、探索新地方和规划行程。我们现在拥有用户可以为“空间和位置”图像和地图数据库做出贡献的系统;例如,众包数据现在是灾难响应规划中不可或缺的一部分。如今,小型卫星的发射成本仅为早期成像计划的一小部分,使小国能够以可承受的价格获得多光谱卫星图像。这项技术只会继续改进,使高分辨率卫星图像和相关空间信息无处不在。
1,1,1-三氯-2,2-双(对氯苯基)乙烷类农药 溶解氧 环境信息系统 美国环境保护署 美国鱼类与野生动物管理局 地磁电图仪 地理信息系统 全球海平面观测系统 全球定位系统 栖息地评估技术 高分辨率可见光传感器 (SPOT) 生物完整性指数 无脊椎动物群落指数 综合沿海区管理 红外指数 国际海事组织 政府间海洋学委员会 (UNESCO) 红外光探测和测距传感器 陆地信息系统 海洋生物资源 多光谱扫描仪 (Landsat) 净空中初级生产力 近红外 美国国家海洋和大气管理局 (美国) 国家研究委员会 (美国)
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■ 用于遥感陆地特征和物体的光谱成像是高空间分辨率、大孔径卫星成像系统的替代方案。光谱成像的早期应用面向地面覆盖分类、矿物勘探和农业评估,采用少量精心选择的光谱带,分布在电磁波谱的可见光和红外区域。这些早期多光谱成像传感器的改进版本至今仍在使用。一种新型传感器——高光谱成像仪也已出现,它采用数百个连续的波段来检测和识别各种天然和人造材料。这篇概述文章介绍了光谱成像的基本要素,并讨论了传感器以及目标检测和分类应用的历史演变。O
尽管成像光谱技术是环境数据采集、分析和建模的有力工具,但热红外遥感的应用和研究还不够完善。随着遥感技术的发展,越来越多的单光谱或多光谱传感器卫星被发射,热红外数据受到越来越多的关注。从热红外数据中反演的发射率和温度对于科学研究和业务应用具有极其重要的意义。地表发射率是一个重要参数,发射率光谱通常用于区分目标特征和解释特征。地表温度是理解地表过程的重要参数。通过测量与特定景观和生物物理成分相关的地表温度,然后将地表温度与特定景观现象或过程的能量通量关联起来(sobrino,
■ 用于遥感陆地特征和物体的光谱成像是高空间分辨率、大孔径卫星成像系统的替代方案。光谱成像的早期应用面向地面覆盖分类、矿物勘探和农业评估,采用少量精心选择的光谱带,分布在电磁波谱的可见光和红外区域。这些早期多光谱成像传感器的改进版本至今仍在使用。一种新型传感器——高光谱成像仪也已出现,它采用数百个连续的波段来检测和识别各种天然和人造材料。这篇概述文章介绍了光谱成像的基本要素,并讨论了传感器以及目标检测和分类应用的历史演变。O