高光谱成像技术在原理上怎么分类?
发布时间:2023-04-11
浏览次数:579
高光谱成像技术是一种将光谱与空间分辨相结合的光谱分析技术,与传统光谱分析技术类似,高光谱成像技术从原理上也大致可分为三类:色散型成像技术、滤光片型成像技术和干涉型成像技术。本文对这三种类型做了简要的介绍,对此感兴趣的朋友可以了解一下!
高光谱成像技术是一种将光谱与空间分辨相结合的光谱分析技术,与传统光谱分析技术类似,高光谱成像技术从原理上也大致可分为三类:色散型成像技术、滤光片型成像技术和干涉型成像技术。本文对这三种类型做了简要的介绍,对此感兴趣的朋友可以了解一下!
色散型高光谱成像技术:
光谱分析单元为色散元件,一般采用光栅或棱镜作为色散单元,入射的辐射光经过准直光学系统准直后,经棱镜和光栅狭缝色散后将复色光色散成按波长大小依次排列的单色光谱线。通过平场光学设计使光谱平直地分布在平面图像传感器上,在获得光谱分辨的同时获得空间分辨力。色散型成像光谱仪器基本结构示意图如下图所示。
光栅根据其分光方式的不同分为透射式和反射式,如下图所示。
下图是透射式光栅线扫描成像光谱仪的结构图,光经过目标物体后进入物镜,经过透射式光栅和一系列棱镜到达探测器。
下图是反射式光栅的示意图,反射式光栅线扫描成像光谱仪的结构和透射式不同地方就是在入射狭缝之前的这一部分,入射狭缝和光栅在同一侧。
色散型系统一般采用扫描方式工作,又分为摆扫描方式和推扫描方式,通过扫描得到高光谱成像立方体。摆扫描方式即采用线阵列探测器使用空间摆扫方式成像,摆扫型成像光谱仪有视场(FOV)大、像元配准好、光谱波段范围宽、探测元件定标方便、数据稳定性好等优点。推扫描方式成像光谱仪采用面阵探测器成像,探测器垂直于运动方向扫描,它的空间扫描方向就是平台运动方向。线扫描型成像光谱仪的优点首先是像元的凝视时间大大增长,有利于提高系统的空间分辨率和光谱分辨率;其次没有光机扫描机构,仪器机械构造简单。推扫描型成像光谱仪的缺点主要是:增大FOV比较困难,一般在30°左右;面阵CCD的器件标定困难,面阵相机拍摄速率较慢实时性较低。
滤光片型高光谱成像技术:
滤光片型成像光谱仪是每次只测量目标上的一个行的像元的光谱分布,它采用相机加滤光片的方案,分为传统滤光片型和可调谐滤光片型。可调谐滤光片的种类很多,有声光可调谐滤光片(AOTF)、液晶可调谐滤光片(LCTF)、电光可调谐滤光片和法布里-珀罗(Fabry-Perot)可调谐滤光片等,应用在成像光谱仪上的主要有声光可调谐滤光片和液晶可调谐滤光片。
干涉型高光谱成像技术:
干涉型成像光谱中每个像元的光谱分布是对像元辐射的干涉图与其各个光谱图之间进行傅里叶(Fourier)变换运算得到的。干涉型成像光谱技术作为新一代的成像光谱技术,其光谱分辨率与通光孔径无关,克服了色散型成像光谱技术的通光孔径和光谱分辨率的制约,具有光通量高、视场(FOV)大、光谱分辨率高、光谱成像速度快等优点成为成像光谱技术的发展方向,但由于干涉高光谱图像是三维的图像数据,对其进行傅里叶变换需要计算大量的数据量。基本结构如下图所示。
根据获取像元干涉图方法的不同,干涉型成像光谱仪又分为迈克尔逊干涉型、双折射干涉型和三角共路干涉型。
相关产品
-
荧光光谱分析测试或分析方法原理
荧光光谱技术是一种通过测量物质吸收光后发射的荧光光谱来研究物质性质的技术。本文根据《JY-T 0571-2020》,简单总结了荧光光谱分析测试或分析方法原理。..
-
红外光谱的定性分析和定量分析
红外光谱分析方法通则中,规定了用红外光谱仪定性定量分析有机物及无机物的通用规则,适用于波数范围为7 800cm\'~350cm「(波长1.28 gm~28.57..
-
全球高光谱成像系统(HSI)市场发展情况
高光谱成像系统(High Spectral Imaging,HSI),是一种能够获取并处理从紫外到红外波段范围内多个连续窄波段图像的技术,广泛应用于农业、医疗健..
-
全球首款百通道百万像素高光谱实时成像器件问世
中国工程院院士、北京理工大学教授张军团队首创片上光谱复用感知架构,自主研制了全球首款百通道百万像素高光谱实时成像器件,光能利用率创造世界纪录。..