高光谱遥感成像技术有什么特点?
发布时间:2024-02-23
浏览次数:385
高光谱遥感是用很窄而连续的光谱通道对地物遥感成像的技术。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。本文对高光谱遥感成像技术的特点做了介绍。
高光谱遥感是用很窄而连续的光谱通道对地物遥感成像的技术。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。本文对高光谱遥感成像技术的特点做了介绍。
高光谱遥感成像技术有如下特点:
1.空谱之争
空间分辨率与光谱分辨率(波段数)之间的权衡。由于光谱成像仪所接收的光量是固定的,更高的空间分辨率和更高的光谱分辨率都需要更多的信息,因此在总信息量固定的情况下,二者之间出现权衡。
2.图谱合一
高光谱遥感影像包含了丰富的空间、辐射和光谱信息,既能表现出地物空间分布的几何影像特征,又可以表现像元尺寸地物目标的辐射亮度和光谱信息。地物空间、辐射、光谱信息特征合一是高光谱遥感图像的最主要特点。
3.数据巨大
巨大的数据量和信息量是高光谱遥感信息的又一主要特点。假如一个有100个通道、地面分辨率为25米、图像幅宽100公里的高光谱遥感器作业,当卫星在地球轨道上以7.5公里/秒的速度运动时,每秒中采集的总像元数目为1.2x10(8)个。如果每一像元的辐射量化为8比特,则一景影像信息为8x1.2x10(8)比特,即每秒中约1G比特。巨大的数据量对图像数据的传输和后端处理速度带来了更大的挑战,这也推动了新的数据采样模式和压缩方式以及快速处理算法的发展。
4.相关性强
高光谱遥感连续窄波段影像信息间相关性强,这样的特性可以被使用在压缩高光谱采样的图像重构中。
上一页 : 高光谱成像技术的发展及其在不同领域的具体应用
下一页 : 高光谱成像技术的原理及特点介绍
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。..