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光谱成像仪原理
高
光谱成像原理
答:
高光谱成像技术的原理主要包括以下几个方面:
一、光谱分辨率
高光谱成像技术采用的是光谱分辨率比较高的成像仪器,它能够获取较高的空间分辨率和光谱分辨率,从而实现对地物的精细识别和分类。二、光谱特征 高光谱成像技术能够获取地物在可见光和近红外波段的几百个连续光谱数据,这些光谱数据包含了地物的光谱特...
成像光谱仪
的性能参数和
原理
答:
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,集中于光谱维上进行图像信息的展开和定量分析,其图像处理模式的关键技术有:⑴超多维光...
高
光谱成像原理
答:
高光谱成像原理如下:所谓高光谱遥感,
即高光谱分辨率遥感,指利用很多很窄的电磁波波段(通常<10 nm)从感兴趣的物体获取有关数据
;与之相对的则是传统的宽光谱遥感(通常>100nm)且波段并不连续。高光谱图像是由成像光谱仪获取的,成像光谱仪为每个像元提供数十至数百个窄波段光谱信息,产生一条完整...
光谱仪
是测什么的
答:
光谱仪是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器
。光谱仪又称分光仪,广泛为认知的为直读光谱仪。以光电倍增管等光探测器测量谱线不同波长位置强度的装置。它由一个入射狭缝,一个色散系统,一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成。以色散元件将辐射源的电磁辐射分离出所需要的波长或波长区域,并在选定...
干涉
成像光谱仪
的介绍
答:
干涉
成像光谱仪
是利用干涉
原理
获得一系列随光程差变化的干涉图样,通过反演可以得到目标物体的二维空间图像和一维光谱信息的
仪器
。干涉成像光谱仪有时间调制型和空间调制型两种。
莱森光学:iSpecHyper-VS高
光谱成像
相机应用领域广泛
答:
高
光谱成像仪
是指用光谱分辨率很高的连续的光谱通道对地物持续遥感傅里叶红外
光谱仪
。普通相机只能拍摄目标的形影图像,而光谱成像仪可以看到各种物质的化学、物理性质。1666年牛顿发现太阳光通过玻璃棱镜可以分解成红光到紫光各种颜色的光谱。300多年后,科学家利用光谱成像技术可以观测到的原子发射的光谱线...
成像光谱仪
的介绍
答:
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。
红外
成像光谱仪
中主要安装了什么声光器件,其作用是什么?
答:
1、入射狭缝。是为了在入射光的照射下形成
光谱仪成像
系统的物点。2、准直元件。是将狭缝发出的光线变为平行光。该准直元件可以是一独立的透镜、反射镜、或直接集成在色散元件上,如凹面光栅光谱仪中的凹面光栅。3、 色散元件。 通常采用光栅,可以使光信号在空间上按波长分散成为多条光束。4、 聚焦...
光谱与
成像光谱
学
答:
1.1.2 成像光谱学 成像光谱学(imaging spectroscopy)是在20世纪80年代开始建立的,在传统光谱学基础上,将传统的光谱学和成像技术结合起来,在电磁波的紫外、可见光、近红外和中红外区域,获取许多非常窄且光谱连续的图像数据的技术。这种技术设计出的新型遥感
仪器
,叫
成像光谱仪
(imaging spectrometer)。
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...
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