高光譜成像是相對多光譜成像而言,高光譜成像方法獲得的高光譜圖像與多光譜圖像相比具有更豐富的圖像和光譜信息。如果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成3類。
多光譜儀——光譜分辨率在0.1λ數量級范圍內稱為多光譜,傳感器在可見光和近紅外區域一般只有幾個波段,不能成像。
高光譜儀——光譜分辨率在0.01λ數量級范圍內稱為高光譜,這樣的傳感器在可見光和近紅外區域有幾十到數百個波段,光譜分辨率可達nm級,但不能成像。
高光譜成像儀——光譜分辨率小于10nm,傳感器在可見光和近紅外區域可達數百個波段,而且測量結果以圖像方式表達出來,每一個像元均由光譜曲線組成,可以更為準確地獲取目的物的反射光譜。比起高光譜儀,高光譜成像儀對樣品的測量定位更為極ng準。
*,光譜技術能檢測到被測物體的物理結構、化學成分等指標。多光譜儀及高光譜儀是基于點的測量,而高光譜成像儀的測量所得到是目的物面上的光譜圖。因此,高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,是二者結合的產物。高光譜成像技術不僅具有光譜分辨能力,還具有圖像分辨能力,利用高光譜成像技術不僅可以對待檢測物體進行定性和定量分析,而且還能進對其進行定位分析。
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