多光譜圖像和高光譜圖像有什么區(qū)別?
發(fā)布時(shí)間:2023-08-02
瀏覽次數(shù):494
多光譜、高光譜甚至是超光譜首先是應(yīng)用于衛(wèi)星的遙感,遙感技術(shù)已經(jīng)成為人類獲得地球以及其他星球信息重要的手段之一。
多光譜、高光譜甚至是超光譜首先是應(yīng)用于衛(wèi)星的遙感,遙感技術(shù)已經(jīng)成為人類獲得地球以及其他星球信息重要的手段之一。利用遙感成像系統(tǒng)得到的地球資源信息已成為人類開發(fā)、合理的利用、管理和監(jiān)測地球資源及環(huán)境不可缺少的基本手段,在農(nóng)業(yè)、地質(zhì)、森林、水利、土壤、海洋、環(huán)境、大氣研究等領(lǐng)域發(fā)揮了巨大的作用。
多光譜遙感不僅可以根據(jù)影像的形態(tài)和結(jié)構(gòu)的差異判別地物,還可以根據(jù)光譜特性的差異判別地物,擴(kuò)大了遙感的信息量。
隨著無人機(jī)的推廣,航空攝影用的多光譜攝影也隨之出現(xiàn),與陸地衛(wèi)星所用的多光譜掃描一樣,也能得到不同譜段的遙感資料,分譜段的圖像或數(shù)據(jù)可以通過攝影彩色合成或計(jì)算機(jī)圖像處理,獲得比常規(guī)方法更為豐富的圖像,也為地物影像計(jì)算機(jī)識(shí)別與分類提供了可能。
從應(yīng)用上看,多光譜和高光譜技術(shù)都可以應(yīng)用在農(nóng)業(yè)上的病蟲害、土壤肥力、作物長勢等等的監(jiān)測,同時(shí)也應(yīng)用于一些水域污染的監(jiān)測,需求可謂日益旺盛。
光譜分辨力的區(qū)別:國際遙感界的共識(shí)是光譜分辨率在λ/10數(shù)量級(jí)范圍的稱為多光譜,這樣的遙感器在可見光和近紅外光譜區(qū)只有幾個(gè)波段;而光譜分辨率在λ/100的遙感信息稱之為高光譜。多光譜和高光譜實(shí)質(zhì)上的差別就是:高光譜的波段較多,可達(dá)上百個(gè),且譜帶較窄。多光譜相對波段較少(如ETM+,8個(gè)波段,分為紅波段,綠波段,藍(lán)波段,可見光,熱紅外(2個(gè)),近紅外和全色波段)??偨Y(jié),高光譜成像就是比多光譜成像的光譜分辨率更高,但光譜分辨率高的同時(shí)空間分辨率會(huì)降低。
電磁頻譜
可見光(紅、綠、藍(lán))、紅外光和紫外光是電磁光譜中的描述性區(qū)域。我們?nèi)祟悶榱俗约旱哪康亩鴺?gòu)造這些區(qū)域——為了方便地對它們進(jìn)行分類。每個(gè)區(qū)域根據(jù)其頻率(v)進(jìn)行分類。
人類看到可見光(380 nm至700 nm)
金魚看到紅外線(700納米到1毫米)
大黃蜂看到紫外線(10納米到380納米)
多光譜和高光譜圖像賦予人類(紅色,綠色和藍(lán)色),金魚(紅外線)和熊蜂(紫外線)的能力。實(shí)際上,我們可以看到更多的是反射到傳感器的電磁輻射。
多光譜和高光譜之間的主要區(qū)別在于波段的數(shù)量以及波段的窄度。
多光譜圖像通常指3到10個(gè)波段。為清楚起見,每個(gè)波段都是使用遙感輻射計(jì)獲得的。
多光譜示例:5個(gè)寬帶(圖像未按比例繪制)
高光譜示例:想象一下數(shù)百個(gè)窄帶(圖像未按比例繪制)
多光譜圖像示例
多光譜傳感器的一個(gè)例子是Landsat-8。Landsat-8產(chǎn)生11幅圖像,圖像帶如下:
第1波段海岸氣溶膠(0.43-0.45 um)
藍(lán)色波段2 (0.45-0.51 um)
3波段綠色(0.53-0.59 um)
4波段紅色(0.64-0.67 um)
5波段近紅外近紅外(0.85-0.88 um)
6波段短波紅外SWIR 1 (1.57-1.65 um)
7波段短波紅外SWIR 2 (2.11-2.29 um)
8波段全色(0.50-0.68 um)
9波段卷云(1.36-1.38 um)
10波段熱紅外TIRS 1 (10.60-11.19 um)
11波段熱紅外TIRS 2 (11.50-12.51 um)
除了8、10、11波段外,每個(gè)波段的空間分辨率都是30米。波段8的空間分辨率為15米,波段10和波段11的像素大小為100米。
如果你想知道為什么沒有0.88-1.36波段,大氣吸收是主要的動(dòng)機(jī),為什么沒有傳感器檢測這些波長。
高光譜圖像示例
TRW Lewis衛(wèi)星計(jì)劃在1997年成為第一個(gè)高光譜衛(wèi)星系統(tǒng)。不幸的是,NASA與它失去了聯(lián)系。
但后來美國國家航空和宇宙航行局確實(shí)成功地完成了發(fā)射任務(wù)。Hyperion成像光譜儀(EO-1衛(wèi)星的一部分)是高光譜傳感器的一個(gè)例子。例如,Hyperion在220個(gè)光譜波段(0.4-2.5 um)產(chǎn)生30米分辨率的圖像。
美國宇航局機(jī)載可見/紅外成像光譜儀(AVIRIS)是一種高光譜機(jī)載傳感器。例如,AVIRIS提供224個(gè)波長從0.4-2.5 um的連續(xù)通道。
多光譜和高光譜
多光譜:3-10寬波段。
高光譜:數(shù)百條窄帶。
多光譜與高光譜
在高光譜圖像中具有更高層次的光譜細(xì)節(jié),可以更好地看到不可見的東西。例如,高光譜遙感由于其高光譜分辨率而在3種礦物之間進(jìn)行提取。但多光譜陸地衛(wèi)星專題制圖儀無法區(qū)分這三種礦物。
但它的缺點(diǎn)之一是增加了復(fù)雜性。如果有200個(gè)窄帶可用,如何減少通道之間的冗余?
高光譜和多光譜圖像有許多實(shí)際應(yīng)用。例如,高光譜圖像已被用于繪制入侵物種的地圖和幫助礦產(chǎn)勘探。
在多光譜和高光譜的應(yīng)用中,我們可以了解世界。例如,我們在農(nóng)業(yè)、生態(tài)、石油和天然氣、海洋學(xué)和大氣研究等領(lǐng)域使用它。
相關(guān)產(chǎn)品
-
什么是高光譜,高光譜前景,高光譜科研實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用
高光譜技術(shù),又稱高光譜成像技術(shù)(Hyperspectral Imaging, HSI),是一種結(jié)合了傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)視覺與光譜分析技術(shù)的創(chuàng)新方法。它能夠在特定光譜范圍..
-
光譜儀的應(yīng)用
光譜儀作為一種強(qiáng)大的分析工具,通過捕捉和分析物質(zhì)與光相互作用產(chǎn)生的光譜信息,為科學(xué)研究、工業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境監(jiān)測和天文學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域提供了重要的技術(shù)支持。本文將詳細(xì)介紹..
-
與光譜相關(guān)的化學(xué)分析儀器及其原理、優(yōu)缺點(diǎn)
?光譜儀作為化學(xué)分析中的得力助手,通過捕捉物質(zhì)與光相互作用的微妙信號(hào),揭示了物質(zhì)的內(nèi)在化學(xué)信息。本文將詳細(xì)介紹五種常見的光譜分析儀器——分光光度計(jì)、原子吸收光譜..
-
光譜儀的發(fā)展歷程
光譜儀,這一基于光譜學(xué)原理的精密儀器,自其誕生以來,便成為了連接光與物質(zhì)世界的橋梁。它能夠?qū)⒐饩€分解成各個(gè)波長的光,并通過探測器檢測記錄下來,為我們揭示光源或物..