Hyper-Cam Airborne Nano—新一代无人机载长波红外高光谱成像系统
在无人机承担越来越多科学勘测任务的今天,大家的关注逐渐从“看得见”延伸到“看得深”。因此随着观测维度的不断扩展,“可见光之外的信息”已经成为越来越多研究场景的重要组成部分。

Hyper-Cam Airborne Nano 就是Telops专为机载科学勘测应用场景设计的一款机载长波红外高光谱成像系统。它可以适配各类工业级重载无人机,包括四轴、六轴、八轴平台,为地表热特征、材料属性与环境变化提供细致的记录,让用户在使用无人机执行科研、监测或分析任务时能够轻松获取更加完整的光谱信息。
轻量化设计
Hyper-Cam Airborne Nano是由HCAM Airborne Mini高光谱成像核心模块升级而来的,它的结构更轻、更集成。

· 尺寸与重量均为HCAM Airborne Mini光学头的一半。
· 控制与处理单元(CPB)直接集成到云台载荷跟踪系统内的光学传感头中,并且完全由机载HCAM电子设备控制,真正实现设备一体化。
这种深度集成的优化设计,让Hyper-Cam Airborne Nano成为了更适配无人机平台的小型化高光谱成像系统,为机载科学勘测提供了更高的灵活性。
功能特点

• 机载长波红外绝对辐射度量实时成像。
• 出厂已完成辐射定标,无需飞行中或地面校准。
• Telops独有自动曝光控制技术,能在复杂热场景中保持信号稳定。
• 气体探测与识别模块(可选配)。
• 飞行过程中自动绘制目标区域地图。
• 机载实时高光谱数据处理。
• 集成可见光谱摄像机,实现场景背景关联。
• 与全套 Reveal 机载软件套件完全兼容。
基础通信设施
Hyper-Cam Airborne Nano的通信完全基于以太网,采用TCP/IP协议,使其在整合到各类无人机平台时具备高度通用性。

• 跟踪与云台控制功能由载荷集成的GPS/INS模块内置提供。
• 实现对飞行员、飞行平台、无人机控制器及自动驾驶模块完全透明。
• 已通过DoodleLabs智能无线电设备测试,提供带路由功能的WiFi网状网络。
• 已测试的无线电频段包括 2.4 GHz 及 5.8 GHz WiFi 标准频段。
• 整个通信链路的最低要求数据带宽>1 Mbps。
这种设计让载荷与飞控之间的交互更稳定也更简单,大幅降低了平台之间的兼容成本。
无人机适配要求

•最大起飞重量(MTOW):>25kg。
•载荷最优作业高度范围:离地高度(AGL)100–500m。
•载荷最优作业地速范围:3–20m/s。
•搭载载荷后的典型续航时间:>20–25 minutes。
•飞行中典型功耗:3000–4000W。

此外,所选的无人机机身及遥控器需要具备以太网链路支持能力,并且能够提供可靠的安装位点用于安装荷载GPS天线,确保定位精度。
规格参数

-
Living Optics 在 SPIE Photonics West 2025 上展示了用于高光谱成像的下一代软件功能
革新数据采集与分析:Living Optics 的可见光-近红外高光谱成像相机能够以视频帧速率采集数据,
넶37 2026-03-02 -
新加坡国土安全部选择 Living Optics 公司展示其尖端高光谱成像技术
高光谱成像(HSI)公司Living Optics凭借其在国防技术领域的应用,被新加坡国土安全部HTX部门选中,参与一项战略概念验证计划,旨在展示其在安保和取证应用方面的先进成像能力。
넶26 2026-03-02 -
Living Optics公司发布其高光谱成像相机, 将光谱信息引入计算机视觉领域
Living Optics旨在将光谱成像功能集成到计算机视觉中,助力开发者探索并利用高光谱成像技术的优势,应用于各种应用场景。
넶30 2026-03-02 -
捕捉莱登弗罗斯特效应:借助 Chronos 4K12 高速摄像机的深度解析视角
当液滴落在足够热的表面上时,会出现一种有趣的现象。它们会在一层蒸汽层上滑动,而这一层蒸汽会隔绝液滴与固体表面的接触。这就是所谓的莱登弗罗斯特效应。
넶24 2026-03-02