Мультиспектральная и гиперспектральная съемка с БПЛА — новые возможности для вашего бизнеса
Получите детальные спектральные данные о растительности, почвах, минералах и водных объектах с высоким пространственным разрешением. Работаем под ключ: от вылета до готовых аналитических карт.
Что такое мультиспектральная и гиперспектральная съмка с БПЛА?
Мультиспектральная и гиперспектральная съемка с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — это методы дистанционного зондирования Земли, которые позволяют регистрировать отраженное электромагнитное излучение не в трёх цветовых каналах (как обычная камера), а в десятках или сотнях узких спектральных интервалов.
Мы выполняем оба вида съемки на профессиональных носителях с использованием камер FigSpec
Мультиспектральная съемка

Использует 5–10 широких каналов (например, синий, зеленый, красный, красный край, ближний ИК). Этого достаточно для расчета классических вегетационных индексов (NDVI, GNDVI, NDRE), оценки биомассы, содержания хлорофилла и водного стресса растений.
Гиперспектральная съемка 

Регистрирует 100–1200 непрерывных спектральных каналов с высоким разрешением (до 2.5 нм). Это позволяет строить полную спектральную кривую для каждого пикселя и идентифицировать материалы: типы минералов, породы деревьев, виды загрязнений, стадии болезней растений.
Вы получаете не просто ортофотоплан, а спектральные карты с количественными показателями, которые можно использовать для принятия управленческих решений, научных публикаций и отчетов.
Мультиспектральная съемка с БПЛА — эффективный инструмент для агромониторинга и экологии
Мультиспектральная съемка — это оптимальный баланс между стоимостью, скоростью получения данных и информативностью для большинства задач сельского хозяйства, лесного хозяйства и мониторинга природных объектов. Камеры (например, FS-MS600) имеют 5–10 каналов и весят 200–500 г, что позволяет устанавливать их на легкие дроны.
  • Карты вегетационных индексов
    NDVI — оценка фотосинтетической активности, биомассы, стресса растений.
    NDRE — индекс красного края, чувствительный к содержанию хлорофилла в густых посевах.
    GNDVI — аналог NDVI, использующий зеленый канал вместо красного, более стабилен при разных условиях освещения.
    NDWI — водный индекс, показывает оводненность листьев и почвы.
  • Выявление проблемных зон
    Участки с низкими значениями индексов указывают на угнетенную растительность из-за болезней, вредителей, недостатка удобрений или засухи. Вы получаете карты для дифференцированного внесения препаратов и полива.
  • Оценка эффективности лесовосстановления
    По мультиспектральным снимкам можно классифицировать вырубки, молодняки и здоровый лес, а также выявлять очаги вершинного короеда на ранних стадиях.
Гиперспектральная съемка с БПЛА — максимальная детализация для геологии, экологии и НИОКР
Гиперспектральная съемка — это технология, которая регистрирует непрерывный спектр отражения для каждого пикселя изображения в диапазонах VNIR (400–1000 нм) и SWIR (900–2500 нм). В отличие от мультиспектральной, она позволяет идентифицировать вещества по их уникальным спектральным подписям, а не только вычислять интегральные индексы.
  • Технические параметры
    • Спектральное разрешение — до 2.5 нм (1200 каналов для диапазона 400–1000 нм).
    • Пространственное разрешение — от 5 см/пиксель (в зависимости от высоты полета).
    • Съемка проводится с использованием камер CHNSpec FigSpec FS-10 (VNIR), FS-14 (SWIR 900–1700 нм), FS-6B (900–2500 нм) и NWSPEC RF Series.
  • Что мы получаем на выходе
    • Гиперкуб данных (x, y, λ) в форматах GeoTIFF, ENVI, HDF5.
    • Спектральные библиотеки объектов (эталонные спектры минералов, растений, материалов).
    • Карты распределения целевых компонентов (например, содержание глинистых минералов, карбонатов, оксидов железа).
Почему для сложных задач выбирают гиперспектральную съемку
Гиперспектральная съемка выявляет скрытые минералы, ранний стресс растений и химические загрязнения там, где мультиспектральные методы дают лишь обобщённые индексы.
Параметр
Мультиспектральная съемка
Гиперспектральная съемка
Количество спектральных каналов
5–10
100–1200
Спектральное разрешение 
30–100 нм
2.5–10 нм
Возможность идентификации материалов
Нет (только интегральные индексы)
Да (по спектральной подписи)
Детектирование минералов и химических соединений
Нет
Да (глины, карбонаты, оксиды, сульфиды)
Объем данных на 1 км² (при 10 см/пикс)
~0.5–2 ГБ
20–100 ГБ
Вычислительная сложность обработки
Низкая
Высокая (требуются мощные ПК, специализированное ПО)
Стоимость (за 1 км²)
Низкая
Выше в 2–5 раз
Основное применение
Сельское хозяйство, экология (базовый мониторинг)
Геология, НИОКР, лесопатология, детальный экологический анализ
Если ваша задача — рассчитать NDVI для дифференцированного внесения удобрений, достаточно мультиспектральной съемки. Если нужно идентифицировать тип глины, породу дерева или выявить скрытое оруденение — только гиперспектральная съемка.
Полный цикл работ — от планирования до готовых аналитических карт
Мы сопровождаем проект на всех этапах: от консультации и расчёта маршрутов до калибровки, предпроцессинга и сдачи гиперкубов в GeoTIFF с пояснительной запиской.
Консультация и техническое задание
Мы уточняем ваши цели: площадь участка, требуемое пространственное разрешение, перечень целевых компонентов (минералы, индексы, вещества), сроки и бюджет. Разрабатываем оптимальную методику съемки (выбор камеры, высоты, скорости, маршрута, необходимости калибровочных панелей).
Планирование полетного задания
С помощью профильного ПО проектируем маршруты с учетом рельефа, препятствий, необходимого перекрытия снимков (минимум 70% продольного и 60% поперечного). Для гиперспектральной съемки дополнительно рассчитываем время экспозиции и частоту кадров (до 128 fps) для избежания смаза.
Полевые работы — проведение съемки
  • Выезд инженеров на объект с БПЛА.
  • Установка наземных калибровочных панелей для последующей радиометрической коррекции.
  • Выполнение полетов по рассчитанным маршрутам. Контроль качества: проверка данных на наличие артефактов, смаза, неправильной экспозиции.
Первичная обработка данных
  • Импорт сырых данных .
  • Радиометрическая коррекция по калибровочным панелям — перевод отсчетов DN в физические единицы (коэффициент отражения).
  • Атмосферная коррекция (при необходимости) с помощью моделей или опорных спектров.
  • Геометрическая привязка и ортотрансформирование.
  • Сшивка снимков в единый ортофотоплан или гиперкуб (мозаика), устранение артефактов «сшивки».
Тематический анализ данных
  • Расчет вегетационных индексов (NDVI, NDRE, PRI, CRSI и др.) или специализированных гиперспектральных индексов.
  • Построение спектральных профилей для областей интереса (ROI).
  • Контролируемая или неконтролируемая классификация.
  • Векторизация классифицированных зон в Shapefile, GeoJSON, KML.
Подготовка отчета и сдача результатов
  • Формирование итогового набора данных: гиперкубы в GeoTIFF/ENVI, векторные слои с легендой, карты распределения индексов.
  • Написание пояснительной записки с описанием методики, статистическими данными и рекомендациями.
  • Сдача проекта в облаке или на внешнем носителе. При необходимости — обучение ваших сотрудников работе с полученными спектральными данными.
Рассчитайте стоимость вашего проекта
Итоговая цена проекта складывается из площади съёмки, детальности, спектрального диапазона и удалённости объекта — каждый параметр напрямую влияет на объём полевых и вычислительных работ.
Стоимость мультиспектральной и гиперспектральной съемки с БПЛА зависит от:
  • Площади участка (чем больше, тем ниже цена за 1 га).
  • Требуемого пространственного разрешения (2–10 см/пикс).
  • Необходимости гиперспектральной (SWIR) съемки — дороже, чем VNIR.
  • Удаленности объекта и сложности рельефа.
Ваш надежный партнер в мире спектрального анализа
Более 50 успешных проектов, собственный парк БПЛА и гиперспектральных камер CHNSpec/NWSPEC.
Собственный парк оборудования
Не нужно искать подрядчиков с камерами — мы выезжаем на объект со своим БПЛА и гиперспектральным оборудованием CHNSpec и NWSPEC. Экономия времени и гарантия результата.
Полный цикл работ под ключ
Вы получаете готовый продукт: от спланированного полетного задания до аналитических карт в QGIS и отчета с рекомендациями. Не нужно самостоятельно разбираться в обработке гиперкубов.
Обучение и сопровождение
После съемки мы можем обучить ваших сотрудников работе с полученными гиперспектральными данными (расчет индексов, классификация). Предоставляем методические материалы.
Оставьте заявку
Нужна помощь в выборе технологии?