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FFC連接器

成像光譜儀分類、優缺點有哪些?成像光譜儀光譜定標原理介紹!

發布日期:2022-04-20 點擊率:58


一直以來,成像光譜儀都是大家的關注焦點之一。因此針對大家的興趣點所在,小編將為大家帶來成像光譜儀分類、成像光譜儀優缺點以及成像光譜儀光譜定標原理的相關介紹,詳細內容請看下文。

一、成像光譜儀分類

成像光譜儀按其結構的不同,可分為兩種類型。一種是面陣探測器加推掃式掃描儀的成像光譜儀,它利用線陣列探測器進行掃描,利用色散元件和面陣探測器完成光譜掃描。利用線陣列探測器及其沿軌道方向的運動完成空間掃描。

另一種是用線陣列探測器加光機掃描儀的成像光譜儀,它利用點探測器收集光譜信息,經色散元件后分成不同的波段,分別在線陣列探測器的不同元件上,通過點掃描鏡在垂直于軌道方向的面內擺動以及沿軌道方向的運動完成空間掃描,而利用線探測器完成光譜掃描。

二、成像光譜儀優缺點

成像光譜儀數據具有光譜分辨率極高的優點,同時由于數據量巨大,難以進行存儲、檢索和分析。為解決這一問題,必須對數據進行壓縮處理,而且不能沿用常規少量波段遙感圖像的二維結構表達方法。圖像立方體就是適應成像光譜數據的表達而發展起來的一種新型的數據格式,它是類似撲克牌式的各光譜段圖像的疊合。立方體正面的圖像是一幅自己選擇的三個波段圖像合成,它是表示空間信息的二維圖像,在其下面則是單波段圖像疊合;位于立方體邊緣的信息表達了各單波段圖像最邊緣各像元的地物輻射亮度的編碼值或反射率,這種圖像表示形式亦稱為影像立方體。

從幾何角度來說,成像光譜儀的成像方式與多光譜掃描儀相同,或與CCD線陣列傳感器相似,因此,在幾何處理時,可采用與多光譜掃描儀和CCD線陣列傳感器數據類似的方法。,成像光譜儀只注重提高光譜分辨率,其空間分辨率卻較低(幾十甚至幾百米)。正是因為成像光譜儀可以得到波段寬度很窄的多波段圖像數據,所以它多用于地物的光譜分析與識別上。特別是,由于成像光譜儀的工作波段為可見光、近紅外和短波紅外,因此對于特殊的礦產探測及海色調查是非常有效的,尤其是礦化蝕變巖在短波段具有診斷性光譜特征。

三、成像光譜儀光譜定標原理

通過上面的介紹,想必大家對成像光譜儀的分類、成像光譜儀優缺點已經具備了清晰的認識。在這部分,我們主要來了解一下成像光譜儀光譜定標原理是怎樣的。

光譜定標就是明確成像光譜儀每個通道的光譜響應函數,即明確探測儀每個像元對不一樣波長光的響應,從而獲得通道的中心波長及其通光譜帶的寬度。通光譜帶的寬度一般用半高寬表示,半高寬指的是通道響應曲線中,相匹配很大輸出響應的一半的兩個波長之間的寬度。

光源發出的白光聚光后歷經調制盤入射到單色儀的輸入狹縫,從單色儀輸出狹縫出去的單色光經平行光管擴束后被反射面并填滿成像光譜儀的孔徑,探測儀作出響應,前放出去的信號進到鎖相變大控制模塊,歷經模數轉換之后輸入電子計算機。根據計算機控制單色儀在相對波長范圍之內以一定步長掃描,并收集探測儀每個通道響應,就能夠獲得通道的離散光譜響應,做進一步的數據處理,成像光譜儀便能夠較為準確地獲得每個通道的響應峰值波長和半高寬。

以上便是小編此次想要和大家共同分享的有關成像光譜儀分類、成像光譜儀優缺點以及成像光譜儀光譜定標原理的內容,如果你對本文內容感到滿意,不妨持續關注我們網站喲。最后,十分感謝大家的閱讀,have a nice day!


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