光譜成像技術(shù)起源于1980年代,它的前身是多光譜遙感成像技術(shù)。由于光譜成像具有良好的信息獲取能力,因此光譜成像技術(shù)發(fā)展迅速。已經(jīng)發(fā)展出了各種光譜成像技術(shù),成像光譜儀產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代。
該技術(shù)是將成像技術(shù)和光譜技術(shù)相結(jié)合的新型多維信息獲取技術(shù),能探測獲得被測目標(biāo)的二維空間信息和一維光譜信息構(gòu)成的數(shù)據(jù)立方體,經(jīng)過數(shù)據(jù)處理能夠獲得不同地物的光譜曲線。該儀器廣泛的應(yīng)用在衛(wèi)星遙感技術(shù)、林業(yè)、農(nóng)業(yè)、地質(zhì)、醫(yī)藥、軍事、海洋、地質(zhì)勘探、生產(chǎn)制造、色度學(xué)等相關(guān)領(lǐng)域。而在各類型成像光譜儀中,因其具有結(jié)構(gòu)緊湊、固有像差小,光能利用率高,成像質(zhì)量好,分辨率高等優(yōu)點(diǎn)。
該光譜儀是一種以透射光柵為分光元件,通過將這種形式附加到CCD相機(jī)前,可通過空間掃描獲得目標(biāo)物的影像和連續(xù)的光譜信息。按不同的分光方式,可分為色散型和干涉型等光譜成像技術(shù)。色散型光譜成像技術(shù)和干涉型光譜成像技術(shù)都是通過推掃或擺掃的方式獲得目標(biāo)的二維空間信息和一維光譜信息,對平臺的穩(wěn)定性要求很高,且在同一次曝光中獲取所有譜段的光譜信息。采用濾光片的光譜成像方案,無論是采用多個(gè)濾光片并行獲取多個(gè)波長的圖像信息,還是采用依次切換濾光片的方式,都需要根據(jù)系統(tǒng)的光譜響應(yīng)來設(shè)置合適的曝光時(shí)間,從而獲得蕞大的信噪比。
由于色散型光譜儀的光譜分辨率與入射狹縫的寬度成反比,要獲得更高的光譜分辨率,就要不斷減小狹縫的寬度,以至于系統(tǒng)的光通量減少,導(dǎo)致探測靈敏度很低。隨著成像光譜 儀的技術(shù)指標(biāo)要求的提高,尤其是空間分辨率、光譜分辨率、對弱信號的探測能力等方面,漸漸不能滿足要求。干涉儀器在原理上具有高光譜分辨率與高能量利用率等優(yōu)點(diǎn),能夠滿足不斷提高的應(yīng)用需求,逐漸成為成像光譜技術(shù)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。
責(zé)任編輯:lq
評論
查看更多