光谱成像技术的分类[共5页].docx
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1、光谱成像技术的分类光谱成像技术,有时又称成像光谱技术,融合了光谱技术和成像技术,交叉涵盖了光谱学、光学、计算机技术、电子技术和精密机械等多种学科,能够同时获得目标的两维空间信息和一维光谱信息。光谱成像技术发展到今天,出现的光谱成像仪的种类和数量己经具有较大规模,因而可以从光谱分辨率、信息获取方式(扫描方式)、分光原理和重构理论等不同的视角对光谱成像技术进行分类。1基于光谱分辨率分类光谱成像技术针对光谱分辨能力的不同,可分为多光谱(Multlspectral),高光谱(Hyper-spectral)以及超光谱(Ultra-spectral)。多光谱的谱段数一般只有几十个,高光谱的谱段数可达到几百
2、个,而超光谱一般指谱段数上千个。它们的区别如表1所示。表1多、高、超光谱的比较分类分辨率通道数光谱典型例子多光谱(Multi-spectral)IO1x量级530ETM+ASTER高光谱(Hyper-spectral)10-2人量级100200AVIRIS超光谱(Ultra-spectral)10-3人量级100010000GIFTS2基于信息获取方式分类光谱成像仪需要对三维“数据立方”进行探测,而现今的探测器最多能进行二维探测。要想获得完整的三维数据,理论上至少需增加一维的空间扫描或光谱扫描。光谱成像技术获取图谱信息的主要方式有:挥扫式(Whiskbroom)、推扫式(Pushbroom)、
3、凝视式(Staring)以及快照式(Snapshot)。挥扫式成像光谱仪的光谱成像系统只对空间中某点进行光谱探测,通过沿轨和穿轨两个方向扫描获取完整的二维空间信息,其信息获取方式如图la所示。AVIRIS就是通过挥扫成像。推扫式光谱成像系统探测空间中一维线视场(图1b中的X方向)的光谱,通过沿轨方向(Y方向)扫描实现二维空间信息的获取,芬兰国立技术研究中心实验室研制的AISA就是典型的推扫式成像光谱仪。凝视式光谱成像系统可对固定窗口目标成像,采用滤光的方式分离并获取不同波段的图像信息,再将不同波段的图像堆叠成“数据立方如图1c中所示,该类成像光谱仪实际上是采用光谱维扫描的方式实现图谱“数据立方
4、”的获取。current(blslicerstiukvifltix4-tcilrrlensu.pk(d)/IVflIV/lIlxJi图1典型的光谱成像过程:a挥扫式;b推扫式;c凝视式;d快照式快照式是一种新兴的图谱信息获取方式,它不需扫描便可获取三维图谱信息。快照式光谱成像技术实现方式主要有三种:一种是视场分割三维成像的方式,利用玻璃堆进视场分割,再利用分光器件将三维信息展开到二维平面进行面探测也如图Id所示;第二种是计算层析的方式,利用正交光栅等分光器件将三维信息层析投影到二维平面,再利用算法重构三维图谱;第三种是孔径编码计算光谱成像的方式,通过孔径编码的形式引入计算维,再进行分光得到编码
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