高光谱成像仪原理图

  • 系统误差校正
    答:针对色散推扫式高光谱成像仪原理,确定了系统残余误差校正流程,如图5.5所示。 5.3.2 坏点/坏线检测与校正 首先建立一个与辐亮度数据同样维数的坏像元模板文件,其所有像元处的值均为0。然后逐波段检测辐亮度数据,对于值大于零的像元,检查该像元在DN值数据中是否达到饱和,若是,则在坏像元模板文件中将该像元标记为3;...
  • 高光谱成像仪的发展现状
    答:与国外相比,中国星载高光谱成像技术的发展有较大差距。我国第一台高光谱成像仪是中国科学院上海技术物理研究所研制的SZ-3中分辨率高光谱成像仪,于2002年发射,成为全球第二个上天的可见光/红外中分辨率光谱成像仪,其空间分辨率为500m,光谱通道数为30个,其成果获得2004年国家科技进步二等奖。在“九五”和“十五”期间...
  • hj1a的ccd有30m的分辨率,为什么其搭载的高光谱成像仪的分辨率只有100m...
    答:hj1a的CCD有30m的分辨率,但其搭载的高光谱成像仪的分辨率只有100m,这是因为高光谱成像仪与CCD的分辨率不是直接相关的,而是受到多种因素的影响。首先,我们需要了解CCD和高光谱成像仪的基本工作原理。CCD(电荷耦合器件)是一种用于图像采集的传感器,其分辨率通常由其像素数量决定。而高光谱成像仪则是一...
  • 高光谱遥感概述
    答:随着基础理论和材料科学的不断进步,近20年来,高光谱遥感技术迅速发展,已成为除雷达遥感、激光遥感、超高分辨率遥感等技术以外,当前遥感领域的又一重要研究方向。 1.2.1.1 国外的高光谱成像仪研制情况 由于高光谱遥感在地物属性探测方面的巨大潜力,成像光谱技术得到了普遍重视。 (1)机载高光谱成像仪 1983年,第一幅高...
  • 辐射亮度还原
    答:高光谱图像的辐射能量一般都很低,加之在设计过程中也会考虑到实际成像地物的辐亮度,一般都会通过合理设置积分时间,使探测器工作在线性区。设高光谱成像仪入瞳处的辐亮度为L,光谱仪输出的DN值为X,则在探测器线性区内两者的关系可以描述为 L = aX + b (5.1)式中:a,b分别为对应像元在对应...
  • 高光谱成像技术能应用在水质检测领域吗?
    答:高光谱成像技术在水质监测的应用 海谱纳米高光谱成像技术可应用于水环境监测中,利用高光谱成像技术收集探测目标的光谱特性后,可以对藻类,溶解性有机物,化学物质,水中悬浮物,油类物质,热释放物,病原体等进行检测分析,作为水环境评估依据的参数。海谱纳米高光谱技术监测原理 海谱纳米作全球高光谱...
  • 高光谱遥感的原由
    答:一般来说,高光谱成像是现代成像系统和传统光谱技术的结合。机载和卫星高光谱传感器技术的发展已经克服了多光谱传感器的限制,因为高光谱传感器将可见光、近红外(NIR)、中红外和短波红外部分的多个窄光谱带组合在一起。国外的高光谱成像仪研制情况 由于高光谱遥感在地物属性探测方面的巨大潜力,成像光谱技术...
  • 高光谱成像技术的介绍
    答:因此,通过高光谱设备获取到的是一个数据立方,不仅有图像的信息,并且在光谱维度上进行展开,结果不仅可以获得图像上每个点的光谱数据,还可以获得任一个谱段的影像信息。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1。
  • 多光谱和高光谱的异同
    答:3、原理不同 高光谱:通过搭载在不同空间平台上的高光谱传感器,即成像光谱仪,在电磁波谱的紫外、可见光、近红外和中红外区域,以数十至数百个连续且细分的光谱波段对目标区域同时成像。多光谱:每个带是一幅灰度图像,它表示根据用来产生该带的传感器的敏感度得到的场景亮度。在这样一幅图像中,每个...

  • 网友评论:

    拔琬19829645333: 成像光谱仪的性能参数和原理 -
    44116爱新觉罗方 : 成像光谱仪主要性能参数是:(1)噪声等效反射率差(NEΔp ),体现为信噪比(SNR);(2)瞬时视场角(IFOV),体现为地面分辨率;(3)光谱分辨率,直观地表现为波段多少和波段谱宽. 高光谱分辨率遥感信息分析处理,集中于光谱维上进...

    拔琬19829645333: 光谱成像仪 - 百科
    44116爱新觉罗方 : 成像光谱仪 成像光谱就是在特定光谱域以高光谱分辨率同时获得连续的地物光谱图像,这使得遥感应用可以在光谱维上进行空间展开,定量分析地球表层生物物理化学过程...

    拔琬19829645333: 成像光谱仪的介绍 -
    44116爱新觉罗方 : 高光谱遥感(HyperspectralRemote Sensing):全称为高光谱分辨率遥感,是指用很窄(l/100)而连续的光谱通道对地物持续遥感成像的技术.在可见光到短波红外波段其光谱分辨率高达纳米(nm)数量级,通常具有波段多的特点,光谱通道数多达数十甚至数百个以上,而且各光谱通道间往往是连续的,因此高光谱遥感又通常被称为成像光谱(Imaging Spectrometry)遥感.非点测量;每个像元可提取一条光谱曲线;且具有空间可识别性.

    拔琬19829645333: 光谱仪的原理 -
    44116爱新觉罗方 : 根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪.经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器;新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器.经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器.调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆...

    拔琬19829645333: 成像光谱仪的应用 -
    44116爱新觉罗方 : 高光谱分辨率成像光谱遥感起源于地质矿物识别填图研究,逐渐扩展为植被生态、海洋海岸水色、冰雪、土壤以及大气的研究中. 成像光谱仪在高光谱测量的基础上,具有图谱合一的优势,可以精确到叶片一个点去探测作物不同胁迫症状的特征...

    拔琬19829645333: 直读光谱仪的原理是什么? -
    44116爱新觉罗方 : 首先我们先看下直读光谱仪基本原理:金属试样与电极之间进行电弧.由于被测分析试样激发后产生的光通过聚光透镜由入口狭缝进入,导向凹面衍射光栅上,只读取在凹面光栅上分光的光中所需的光谱线,使用仪器上的光电倍增管或CCD将...

    拔琬19829645333: 高光谱图像是如何获得的 -
    44116爱新觉罗方 : 与多光谱图像相比,高光谱图像光谱波段数目多、光谱分辨率高、波段宽度窄,能够以较高的可信度区分和辨识地物目标.具体怎么获得和多光谱图像是一样的方法,只是使用的光谱波段不同.

    拔琬19829645333: 原子吸收光谱仪的工作原理? -
    44116爱新觉罗方 : 基本原理:基态气态原子可以吸收同种原子发出的光谱. 具体是这样的:光源(一般是空心阴极灯或无极放电灯)里有被测金属,它被激发放出锐线光谱(就是一定波长的不连续光谱).而气化池可以气化(即原子化)被测金属,原子金属可以吸收空心阴极灯发出的锐线光谱,通过检测被吸收后光谱的强度,得到被吸收的光谱强度,从而可以计算出金属原子的浓度(比尔-朗伯定律). 不知道你能看懂吗?不懂再问啊,呵呵

    拔琬19829645333: 成像光谱仪的特点是什么啊?急!!! -
    44116爱新觉罗方 : 高光谱成像是一种新兴的技术,可以在仪器的视场范围内同时快速测量和分析多个物体的光谱构成.这些成像系统用在多个工业和商业领域,比如高速在线检测和严密的质量控制工序. 一般说来,在加工应用中捕捉精确的光谱信息,面临着机器视觉系统简单或单点光谱(single-point)测量的问题.这些仪器系统的成本很高,且它们只可以在整个产品中进行小范围采样,导致了采样率较低.然而高光谱成像不同,可以进行大批量检查.并且可以侦查出任何产品的化学组成或光谱信号,只要在它的视场范围内.并且在图像中,可以根据已经建立起来的谱库,用不同颜色标识出存在或者不存在的材料.

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