博精科技:高光譜,多光譜及超光譜的區別有哪些?
??????高光譜成像是20世紀80年代興起的新一代光電檢測技術。高光譜成像是一種比多光譜成像更豐富的圖像和光譜信息。若根據傳感器的光譜分辨率對光譜成像技術進行分類,光譜成像技術一般可分為三類:
(1)多光譜成像-光譜分辨率delta_lambda/lambda=0.1數量級,這種傳感器在可見光和近紅外區域通常只有幾個波段。
(2)高光譜成像-光譜分辨率delta_lambda/lambda=0.01數量級,這種傳感器在可見光和近紅外區域有幾卜到數百個波段,光譜分辨率可達nm級。
(3)超光譜成像-光譜分辨率delta_lambda/lambda=0.在可見光和近紅外區域,001數量級傳感器可達數千個波段。
眾所周知,光譜分析是自然科學中一種重要的研究手段,光譜技術可以檢測物理結構、化學成分等指標。光譜評價是基于點測量,圖像測量是基于空間特性的變化,兩者各有優缺點。因此,光譜成像技術是光譜分析技術和圖像分析技術發展的必然結果,是兩者完美結合的產物。光譜成像技術不僅具有光譜分辨能力,而且具有圖像分辨能力。光譜成像技術不僅可以對檢測對象進行定性和定量分析,還可以對其進行定位分析。
高光譜成像系統的主要工作部件是成像光譜儀。它是一種新型傳感器,于20世紀80年代初正式開發。開發此類儀器的目的是獲取大量窄波段連續光譜圖像數據,使每個圖像元件具有幾乎連續的光譜數據。它是一系列光波長度的光學圖像,通常包含數十到數百個波段,光譜分辨率一般為1~l0nm。由于高光譜成像獲得的高光譜圖像可以為圖像中的每個像素提供幾乎連續的光譜曲線,它可以獲得比多光譜更豐富的空間信息,可以用來生成復雜的模型來判斷、分類和識別圖像中的材料。
通過高光譜成像獲光譜成像獲圖像包含了豐富的空間、光譜和輻射三重信息。這些信息不僅顯示了地面空間分布的圖像特征,而且還可以獲得其輻射強度和光譜特征。圖像、輻射和光譜是高光譜圖像的三個重要特征,這三個特征的有機結合是高光譜圖像。
高光譜圖像數據光譜圖像數據(cube)。通常圖像像素的橫坐標和縱坐標分別使用z和Y表示光譜波長信息(Z即軸)表示。數據立方體由連續的二維圖像組成,沿著光譜軸具有一定的光譜分辨率間隔。
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