高光谱成像技术是基于非常多窄波段的影像数据技术,它将成像技术与光谱技术相结合,探测目标的二维几何空间及一维光谱信息,获取高光谱分辨率的连续、窄波段的图像数据。目前高光谱成像技术发展迅速,常见的包括光栅分光、声光可调谐滤波分光、棱镜分光、芯片镀膜等。高光谱遥感高光谱遥感是通过高光谱传感器探测物体反射的电磁波而获得地物目标的空间和频谱数据,成立于20世纪初期的测谱学就是它的基础。高光谱遥感的出现使得许多使用宽波段无法探查到的物体,更加容易被探测到,所以高光谱遥感的出现时成功的是**性的。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。榆林自动化高光谱成像仪材料分类
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。榆林巨型高光谱成像仪包括哪些图1为一个典型的高光谱成像系统结构示意图。
棱镜分光图5入射光通过棱镜后被分成不同的方向,然后照射到不同方向的探测器上进行成像。棱镜分光后,在棱镜的出射面镀了不同波段的滤光膜,使得不同方向的探测器可以采集到不同光谱信息,实现同时采集空间及光谱信息。芯片镀膜近年来,IMEC(欧洲微电子研究中心)采用高灵敏CCD芯片及SCMOS芯片研制了一种新的高光谱成像技术,在探测器的像元上分别镀不同波段的滤波膜实现高光谱成像,此技术**降低了高光谱成像的成本。目前IMEC提供三种标准的光谱探测器:100波带的线扫描探测器,32波带的瓷砖式镀膜探测器,16波带以4x4为一个波段的马赛克式镀膜探测器
技术原理ZR-UVI型日盲紫外成像仪能够全天候的用于电力、电气、铁路、工厂等线路、设备的巡检,快速、准确的确定放电位置。ZR-UVI采用了自主研发设计的可见-日盲紫外双光谱光学系统及高灵敏度的紫外像增强器,可以使可见光和紫外光的两条光路同时成像,通过两路图像的融合来实现紫外发光位置的定位,该设备采用人体工程学设计,操作简便,适合户外长时间的检测,而且抗干扰能力强,灵敏度高,不受太阳光的影响,能在强光干扰背景中探测出电晕所发射出的微弱的紫外光,是高压输电线路及高压变电站预防性维护的检测设备。产品特点1.高灵敏度紫外探测器2.可见光通道快速光学变焦3.*的图像融合处理技术4.可折叠式高清液晶显示屏5.全中文操作界面6.远距离精确电晕定位7.可见与紫外双通道自动对焦8.紫外光子捕捉计数功能9.图像拍摄与视频录制功能10.不受太阳光干扰因此,与全色和多光谱成像相比较,高光谱成像有以下***优势。
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);分光设备是高光谱成像系统的**元件之一光学元件把宽波长的混合光分散为不同频率的单波长光。汉中自动化高光谱成像仪现货
针对特定的应用进行图像和光谱数据的处理与分析,同时还可以为高光谱图像提供存储空间。榆林自动化高光谱成像仪材料分类
热成像摄像机专为森林防火应用而设计的。本系统采用一体化高集成设计,集高精度野外智能重载云台、透雾摄像机、超视距长焦镜头、高灵敏度红外热成像。同时,嵌入式烟火报警??椋捎行岣哐袒鹗侗鹇?。热成像摄像机结合后端烟火识别可有效识别烟火,*大限度的降低误报和漏报现象,更好的协助相关部门处理火灾危机。产品特性384×288像素非制冷焦平面微热型探测器体积小,可安装于安防各类高速球机及小型护罩内使用无热化定焦镜头,镜头焦距不受高低温环境影响RS485控制方式,内置PELCO-D/P控制协议自带灰度报警功能,报警等级可设多种镜头可选产品应用适用于小区、监狱周界、码头、公园、道路等要求日夜监控的场合。榆林自动化高光谱成像仪材料分类
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