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发展高光谱成像仪行业标准

来源: 发布时间:2021-06-13

光栅分光原理图1在经典物理学中,光波穿过狭缝、小孔或者圆盘之类的障碍物时,不同波长的光会发生不同程度的弯散传播,再通过光栅进行衍射分光,形成一条条谱带。也就是说:空间中的一维信息通过镜头和狭缝后,不同波长的光按照不同程度的弯散传播,这一维图像上的每个点,再通过光栅进行衍射分光,形成一个谱带,照射到探测器上,探测器上的每个像素位置和强度表征光谱和强度。一个点对应一个谱段,一条线就对应一个谱面,因此探测器每次成像是空间一条线上的光谱信息,为了获得空间二维图像再通过机械推扫,完成整个平面的图像和光谱数据采集。并把分散光投射到面阵相机上; 相机是高光谱成像系统的另一个**元件。发展高光谱成像仪行业标准

光路复用轻小型成像光谱技术是利用凹面光栅,实现的一种小型化紧凑型成像光谱仪。在无人机或侦察机侦查、浅海探雷等方面具有*的优势。战术目标情报侦察空间目标监视与对抗**气象与环境探测:植被要素探测,土质探测,人工地物探测,陆地水域探测能力需求,岛礁测绘新概念卫星***应用,细胞卫星、手机卫星、芯片卫星由于海水的反射率要远低于陆地反射率,背景信号较强而有效信号较弱,需要仪器的能量通量和信噪比都具有很好的性能。对洋流、海洋渔业资源的监测及海洋生态环境和海洋污染的监测控制更高分辨率技术指标设计:空间分辨率和光谱分辨率更高;更高灵敏度和反演精度更高的分辨率和探测灵敏度使温湿度反演精度更高。结构更稳定、紧凑;双角镜的一体化设计使用使系统稳定性更好,结构也更紧凑;体积更小、质量更轻通过光路折转使光路紧凑,减小体积,通过新型材料的使用和轻量化设计使系统质量更轻;安装接口标准化设计,通过更换物镜组件和狭缝组件,快速实现不同的空间分辨率、光谱分辨率。延安发展高光谱成像仪案例因此,与全色和多光谱成像相比较,高光谱成像有以下***优势。

工作原理在精细光谱技术下,物质燃烧后产生的离子都会有明显的特殊峰值,这个峰值在多光谱像机下十分明显,如下图清晰反映了离子在不同谱段下的变化曲线和定位曲线,火焰光探测仪正是利用这些离子的谱线特征来识别火焰,确保在复杂条件下被检测的火焰是准确和真实的。产品特点1.采用光谱检测来识别火焰,可靠性高,被识别物小;2.可有效避免各种环境因素产生的干扰;3.可检测不小于3cm2的火焰;4.复合数据信息,二维的空间信息和一维的光谱信息。应用领域石油化工、钻井、易燃材料储存仓库;汽车---制造、油漆喷雾房;飞机---工业和***,医药业;粉房等高风险工业染料的生产、储存、运输等;

AOTF系统组成:成像物镜+准直镜+偏振片+晶体+偏振片+物镜+detector,入射光经过物镜会聚之后进入准平行镜(把所有的入射光变成平行光),准平行光进入偏振片通过同一方向的传播的光,平行光进入晶体之后,平行于光轴的光按照原来方向前行,非平行光进行衍射,分成两束相互垂直o光和e光(入射光的波长不同经过晶体之后的o光与e光的角度也不同,因此在改变波长的过程中,图像会出现漂移);o光和e光及0级光分别会聚在不同的面上。如图所示:图4为了保证入射光经过准平行镜之后能够完全变化成平行光,因此对前端的物镜视场角有一定的要求,根据晶体的xxx角,可算出物镜比较大的视场角,小于比较大视场角的情况,成像ok,如果大于视场角,则会造成重影(衍射光与0级光都进入了sensor);系统主要由面阵相机、分光设备、光源、传输机构及计算机软硬件等五部分构成。

在电力系统中,当高压输电线间电压超过一定值将导致导线表面的空气高度游离,从而失去良好的绝缘特性而变成导体,进而形成了放电,我们把这种现象称为电晕。电晕现象的产生会对高压电力系统造成巨大的危害,包括电能的损失、电气设备的腐蚀和无线电干扰等,因此准确检测出电晕放电的位置和强弱对电力系统的运行和维护有着重要的意义。电晕放电过程中辐射的光谱涵盖了紫外、可见和红外谱段,其波长主要范围在电力系统中,当高压输电线间电压超过一定值将导致导线表面的空气高度游离,从而失去良好的绝缘特性而变成导体,进而形成了放电,我们把这种现象称为电晕。电晕现象的产生会对高压电力系统造成巨大的危害,包括电能的损失、电气设备的腐蚀和无线电干扰等,因此准确检测出电晕放电的位置和强弱对电力系统的运行和维护有着重要的意义。电晕放电过程中辐射的光谱涵盖了紫外、可见和红外谱段,其波长主要范围图1为一个典型的高光谱成像系统结构示意图。安康智能高光谱成像仪案例

光源是高光谱成像系统的一个重要部分,它为整个成像系统提供照明。发展高光谱成像仪行业标准

声光可调谐滤波分光(AOTF)原理AOTF由声光介质、换能器和声终端三部分组成。射频驱动信号通过换能器在声光介质内激励出超声波。改变射频驱动信号的频率,可以改变AOTF衍射光的波长,从而实现电调谐波长的扫描。**常用的AOTF晶体材料为TeO2即非共线晶体,也就是说光波通过晶体之后以不同的出射角传播。如上图所示:在晶体前端有一个换能器,作用于不同的驱动频率,产生不同频率的振动即声波。不同的驱动频率对应于不同振动的声波,声波通过晶体TeO2之后,使晶体中晶格产生了布拉格衍射,晶格更像一种滤波器,使晶体只能通过一种波长的光。光进入晶体之后发生衍射,产生衍射光和零级光。发展高光谱成像仪行业标准

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