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RedEdge-P-6波段光譜精準識別作物病蟲害
五通道光譜與微米級成像
精準波段配置:覆蓋藍(475nm)、綠(560nm)、紅(668nm)、紅邊(717nm)、近紅外(842nm)五波段,其中紅邊波段帶寬僅 12nm,對植被葉綠素含量變化的敏感度比傳統四波段相機提升 30%。例如,在玉米種植區可識別 2-3 葉期的缺氮癥狀,較目視檢測提前 7 天,指導施肥后氮肥利用率提高 22%。
超高空間分辨率:集成 5.1MP 全色傳感器,實現2cm@60 米的地面采樣分辨率(GSD),是行業標準 RedEdge-MX 的兩倍。在大興安嶺森林資源調查中,單人單日可完成 200 公頃林地的單木胸徑測量,誤差 < 3cm,效率較傳統樣方法提升 20 倍。
動態穩定性:采用全局快門設計,消除無人機飛行抖動引起的圖像畸變,在丘陵梯田場景中,單株作物葉片的光譜差異識別率達 95%。
即飛即測能力:內置漫反射參考板與 DLS2 光傳感器,5 分鐘完成輻射校準,數據輻射精度達 ±5%,無需后期實驗室校正,直接輸出反射率數據,減少 40% 內業處理時間。
三維建模能力:支持多光譜數據與激光雷達點云融合,生成帶光譜信息的三維點云模型。在柑橘園建模中,每個點云像素包含五通道反射率值,同步分析樹體結構與葉片健康,指導疏花疏果決策,使優果率提升 18%。
AI 算法集成:五通道光譜數據可作為深度學習模型輸入,如通過卷積神經網絡(CNN)識別 137 種農田雜草,準確率達 91%,比 RGB 圖像識別率提升 27%。MicaSense 提供的公開數據集已被全球 300 + 農業科技公司用于模型訓練。
病蟲害早期預警:在小麥條銹病防治中,RedEdge-P 可在孢子形成階段通過紅邊波段異常識別病株,比目視檢測提前 14 天,用藥量減少 40%,每畝節約成本 25 元。
變量施肥優化:通過 NDVI、NDRE 等 16 種植被指數生成養分分布圖,在黑龍江某農場實現氮肥用量減少 15%,同時增產 8%。
作物倒伏監測:上海農科院研究顯示,基于 RedEdge-P 多光譜數據的倒伏監測模型準確率超 90%,較可見光模型更簡潔高效。
碳匯評估:在亞馬遜雨林碳匯項目中,結合衛星遙感數據,RedEdge-P 將碳儲量估算精度從 ±15% 提升至 ±8%,助力 VERRA 等國際碳標準認證。
濕地與水體監測:通過藍波段與近紅外波段組合,可識別水體富營養化程度,在太湖藻類爆發預警中,提前 3 天捕捉到葉綠素 a 濃度異常。
單木級林業普查:在云南松林區,RedEdge-P 的 5.1MP 全色數據與多光譜融合后,單木識別率達 92%,胸徑測量誤差 < 3cm,效率是傳統樣方法的 20 倍。
礦山復綠評估:通過植被覆蓋度與 NDVI 變化分析,在山西某礦區復綠項目中,量化評估植被恢復進度,指導補種方案優化。
RedEdge-P-6波段光譜精準識別作物病蟲害