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这种光谱技术的优点是可以同时获得光谱分辨率和空间分辨率,可以进行快速、高性能地获得光谱信息和空间信息,集成度高,成本低。但是缺点是光谱灵敏度较低,一般大于10nm,多用于无人机等大范围扫描的光谱应用领域。 [1因此,与全色和多光谱成像相比较,高光谱成像有以下***优势。标准高光谱成像仪量大从优
图1为一个典型的高光谱成像系统结构示意图。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。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;分光设备是高光谱成像系统的**元件之一,分光设备通过光学元件把宽波长的混合光分散为不同频率的单波长光,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,光源产生的光与被检测对象作用后成为物理或化学信息的载体,然后通过分光元件投射到面阵相机;计算机软件和硬件用来控制高光谱成像系统采集数据,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。 [2]安康大规模高光谱成像仪行业标准图1为一个典型的高光谱成像系统结构示意图。
(4)地形要素的定量和半定量分类识别将成为可能。在高光谱影像中能估计出多种被探测物的状态参量,**的提高了成像高定量分析的精度和可靠性。高光谱成像技术应用编辑 语音食品安全高光谱成像技术融合了传统的成像和光谱技术的优点,可以同时获取被检测物体的空间信息和光谱信息,因此该技术既可以像检测物体的外部品质,又可以像光谱技术一样检测物体的内部品质和品质安全。目前,已经有大量的基于高光谱成像技术检测水果和蔬菜品质与安全的研究性论文发表。 [2] 医学诊断高光谱成像是一个新兴的,非破坏性的,先进的光学技术,它具有光谱和成像的双重功能,这种双重功能使得高光谱成像能够同时提供实验对象的化学和物理特征,并具有良好的空间分辨率。高光谱成像作为一种特殊光学诊断技术,具有成像系统多样化、研究对象***化、临床诊断实用化和分析方**能化等特征,具有原位实时***诊断疾病(特别是**)的潜力,临床应用前景广阔,值得深入研究。 [3]
随着高光谱成像的光谱分辨率的提高,其探测能力也有所增强。因此,与全色和多光谱成像相比较,高光谱成像有以下***优势。(1)有着近似连续的地物光谱信息。高光谱影像在经过光谱反射率重建后,能获取与被探测物近似的连续的光谱反射率曲线,与它的实测值相匹配,将实验室中被探测物光谱分析模型应用到成像过程中。(2)对于地表覆盖的探测和识别能力极大提高。高光谱数据能够探测具有诊断性光谱吸收特征的物质,能准确的区分地表植被覆盖类型,道路地面的材料等。(3)地形要素分类识别方法是多种多样的。影像分类既可以采用如贝叶斯判别、决策树、神经网络、支持向量机的模式识别方法,也可以采用基于被探测物的光谱数据库的光谱进行匹配的方法。分类识别特征是既可以采用光谱诊断特征,也可以采用特征选择与提取。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。
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。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。西安水性高光谱成像仪包括哪些
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。标准高光谱成像仪量大从优
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。标准高光谱成像仪量大从优
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