什么是高光譜成像技術(shù)?高光譜成像技術(shù)怎么分類?
發(fā)布時(shí)間:2023-04-28
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?高光譜成像技術(shù)是一種新興的光譜檢測(cè)技術(shù),它集中了光學(xué)、電子學(xué)、信息處理以及計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù),把傳統(tǒng)的二維成像技術(shù)和光譜技術(shù)有機(jī)地結(jié)合在一起而形成的先進(jìn)技術(shù),被廣泛的應(yīng)用于產(chǎn)品的無損檢測(cè)中。本文對(duì)高光譜成像技術(shù)的概念及高光譜成像技術(shù)的分類做了介紹。
高光譜成像技術(shù)是一種新興的光譜檢測(cè)技術(shù),它集中了光學(xué)、電子學(xué)、信息處理以及計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù),把傳統(tǒng)的二維成像技術(shù)和光譜技術(shù)有機(jī)地結(jié)合在一起而形成的先進(jìn)技術(shù),被廣泛的應(yīng)用于產(chǎn)品的無損檢測(cè)中。本文對(duì)高光譜成像技術(shù)的概念及高光譜成像技術(shù)的分類做了介紹。
高光譜成像技術(shù)的概念:
對(duì)于什么是高光譜成像技術(shù),首先要了解什么是分辨率,分辨率在遙感技術(shù)及其應(yīng)用中是一個(gè)很重要的概念,人們對(duì)于分辨率的認(rèn)識(shí)起初只局限于空間分辨率,即遙感器能分辨地面最小目標(biāo)的大小。隨著應(yīng)用的發(fā)展,又逐漸建立了光譜分辨率和時(shí)間分辨率的概念。目前這3個(gè)分辨率已成為遙感應(yīng)用中首先考慮的因素,成為衡量遙感信息實(shí)用價(jià)值的重要指標(biāo)。
光譜分辨率是遙感器在接收目標(biāo)輻射時(shí)能分辨的最小波長(zhǎng)間隔,例如常用MSS和TS 的光譜分辨率,在可見光和近紅外區(qū)間一般為100nm左右,基本滿足了中尺度的遙感應(yīng)用。但當(dāng)對(duì)礦物、巖石的類型,環(huán)境中各種污染物的成分以及農(nóng)作物、森林的種類進(jìn)行定量分析時(shí),這樣的光譜分辨率就顯得較低了。
高光譜成像技術(shù)是新一代光電檢測(cè)技術(shù),興起于20世紀(jì)80年代,目前仍在迅猛發(fā)展中。高光譜成像是相對(duì)多光譜成像而言,通過高光譜成像方法獲得的高光譜圖像與通過多光譜成像獲取的多光譜圖像相比,具有更豐富的圖像和光譜信息。
高光譜成像技術(shù)的分類:
如果根據(jù)傳感器的光譜分辨率對(duì)光譜成像技術(shù)進(jìn)行分類,一般可分成3類。
①多光譜成像(Multi-spectral)
光譜分辨率在0.1μm數(shù)量級(jí),這樣的傳感器在可見光和近紅外區(qū)域一般只有幾個(gè)波段。
②高光譜成像(Hyper-spectral)
光譜分辨率在0.01μm數(shù)量級(jí),這樣的傳感器在可見光和近紅外區(qū)域有幾十到數(shù)百個(gè)波段,光譜分辨率可達(dá)nm級(jí)。
③超光譜成像(Ultra-spectral)
光譜分辨率在0.001μm數(shù)量級(jí),這樣的傳感器在可見光和近紅外區(qū)域可達(dá)數(shù)千個(gè)波段。
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