光谱成像知多少

article/2025/7/28 14:02:25

点击进入—>3D视觉工坊学习交流群

光谱成像技术是一类将成像技术和光谱技术相结合的新型多维信息获取技术,能探测获得被测目标的二维空间信息和一维光谱信息构成的数据立方体,经过数据处理能够获得不同地物的光谱曲线。

39d75fbc6fece81fac6165d589965bf3.jpeg

光谱成像技术分类

光谱成像技术起源于上世纪八十年代,其前身是多光谱遥感成像技术。由于光谱成像具有良好的信息获取能力,光谱成像技术得到了飞速的发展,已经发展出多种光谱成像技术,成像光谱仪产品不断更新换代。

3c4a602101b01b9e0ff53635125c6ead.jpeg

光谱成像技术的分类标准多种多样,按不同的分光方式,可以分为色散型和干涉型等光谱成像技术。色散型光谱成像技术和干涉型光谱成像技术都是通过推扫或摆扫的方式获得目标的二维空间信息和一维光谱信息,对平台的稳定性要求很高,且在同一次曝光中获取所有谱段的光谱信息。采用滤光片的光谱成像方案,无论是采用多个滤光片并行获取多个波长的图像信息,还是采用依次切换滤光片的方式,都需要根据系统的光谱响应来设置合适的曝光时间,从而获得最大的信噪比。

7729529361540bc3b9b9c64236914495.jpeg

色散棱镜分光技术

2322c9854ff373ed55bf4904b31a8c82.png

色散棱镜是光谱成像中最常用、最简单的分光元件,上图是色散棱镜在光谱成像仪中的典型应用。如图所示,入射狭缝位于准直系统的前焦面上,入射光经准直系统后,经棱镜由成像系统将狭缝按波长成像在焦平面探测器上。

衍射光栅分光技术

50cde7342dbe32884997944d8873af59.png

衍射光栅的应用方法和色散棱镜一样,入射狭缝位于准直系统前焦面上,入射光经准直系统后,经光栅将狭缝按波长成像在焦平面探测器上。

746da232b58b0820302d0c361542ae7d.png

衍射光栅的另外一种用法是将其置于发散光束中,从狭缝入射的光不需要准直系统直接入射到光栅上,经光栅衍射后可得到目标狭缝的光谱虚像,成像系统将狭缝按波长成像在面阵探测器的不同位置,这种成像技术已经被应用到OrbView-4卫星的战术遥感器的概念设计中。

目前国际上比较成熟的机载和航空航天打在的色散型光谱仪都是基于衍射光栅的,比如美国喷气推进实验室的AVIRIS、加拿大的CASI、芬兰的AISA,以及光谱辐射计MODIS等仪器和设备。

605179d7cd17c04ed37be6a8cc6f80d7.jpeg

二元分光元件分光技术

9b2b97ee9429e0e4bca0f5730f0c4481.png

二元光学元件既是色散元件也是成像元件,利用单色面阵探测器沿光轴方向对所选波段成像范围进行扫描,每一位置对应相应波长的成像区。二元光学元件同普通透镜一样会聚入射光线,但是它依据的是衍射原理,由衍射产生的色差的有效焦距与波长成反比。

与棱镜或光栅元件沿垂直于光轴方向色散的特性不同,二元光学元件沿轴线色散,采用二元光学元件的成像光谱仪其光谱分辨率由探测器的尺寸决定。该结构成像光谱仪结构紧凑,衍射效率高。

声光可调谐滤光片分光技术

声光可调谐滤光片(AOTF)是一种新型的色散元件,由声光介质、换能器阵列和声终端三部分组成。根据声光衍射原理,当复色光以特定的角度入射到声光介质后,由于声光相互作用,满足动量匹配条件的入射光被超声波衍射成两束正交的单色光,分别位于零级光两侧。改变射频信号的频率,衍射光的波长也相应改变。连续快速的改变射频信号的频率就能实现在衍射光波长范围内快速的光谱扫描。

干涉型成像光谱仪

由于色散型成像光谱仪的光谱分辨率与入射狭缝的宽度成反比,要获得更高的光谱分辨率,就要不断减小狭缝的宽度,以至于系统的光通量减少,导致探测灵敏度很低。随着成像光谱仪的技术指标要求的提高,尤其是空间分辨率、光谱分辨率、对弱信号的探测能力等方面,色散型成像光谱仪渐渐不能满足要求。干涉成像光谱仪在原理上具有高光谱分辨率与高能量利用率等优点,能够满足不断提高的应用需求,逐渐成为成像光谱技术领域的研究热点。

干涉成像光谱仪的主要分光技术有迈克尔逊干涉法、三角共光路干涉法、双折射干涉法等。近年来又发展出了利用液晶可调谐滤光片获得偏振光,进而发生干涉的技术。除了以上的双光束干涉技术,还有基于多光束干涉的分光技术。

滤光片型成像光谱仪

滤光片型成像光谱仪是在光路中加入滤光片作为分光元件,通过更换滤光片来获得不同的光谱通道。滤光片型光谱成像以电调谐的方式改变中心波长,波长调整一次,相机曝光一次,系统记录下该波段的二维图像信息,然后在设定下一个透过波长。依次循环,直到完成所有波长的图像采集任务,获得最终的光谱数据立方体。

光谱成像技术的应用

光谱成像技术是光谱分析技术和图像分析技术的完美结合,同时具备光谱分辨能力和图像分辨能力,可以对被测物体进行定性、定量、定位分析,利用物体表面成分的光谱差异,可以实现对目标的精确识别和定位,在物质识别、遥感探测、医疗诊断等领域具有广泛的应用。

光谱成像技术的发展经历了多光谱、高光谱、超光谱成像三个阶段,正是因为成像光谱仪可以得到波段宽度很窄的多波段图像数据,所以它多用于地物的光谱分析与识别。随着光谱分辨率不断提高,获取的目标光谱信息更加精细,在军事、农业、医学、资源勘探、地质调查等领域的应用越来越广泛。

4f5b01ba9d0410cd488a428e84821caf.jpeg

在军用方面,由于成像光谱仪具有在光谱上区分地物类型的能力,因此它在地物的精细分类、目标检测和变化检测上头体现出较强的优势,称为一种重要的战场侦查手段。光谱图像可以在自然草地背景下分辨出真实目标和伪装目标,在沙漠背景下快速检测出战术小目标。

944118cfc8d19b65f65c9421ca8ce54b.jpeg

在民用方面,光谱成像起源于地质矿物资源的识别研究,尤其是特殊的矿产探测如矿化蚀变岩的探测,逐渐扩展到植被生态学、海洋和海岸水色调查、水体检测、冰雪、土壤以及大气的研究中。具有精细分辨率的光谱图像具有图谱合一的特性,可以精确探测植被生长特征的光谱信息,甚至可以识别、估计水域中的叶绿素即悬浮物含量,检测水质受到化学污染的情况。精细光谱成像已经成为国内外研究的热点,学者们利用精细光谱成像技术更加微观的尺度上定量化地在进行物质机理探测研究。

c5f55a80b59a9a04cbeeb9502892d63b.jpeg

▋来源:中科院长春光机所、新机器视觉

本文仅做学术分享,如有侵权,请联系删文。

点击进入—>3D视觉工坊学习交流群

干货下载与学习

后台回复:巴塞罗自治大学课件,即可下载国外大学沉淀数年3D Vison精品课件

后台回复:计算机视觉书籍,即可下载3D视觉领域经典书籍pdf

后台回复:3D视觉课程,即可学习3D视觉领域精品课程

3D视觉工坊精品课程官网:3dcver.com

1.面向自动驾驶领域的3D点云目标检测全栈学习路线!(单模态+多模态/数据+代码)
2.彻底搞透视觉三维重建:原理剖析、代码讲解、及优化改进
3.国内首个面向工业级实战的点云处理课程
4.激光-视觉-IMU-GPS融合SLAM算法梳理和代码讲解
5.彻底搞懂视觉-惯性SLAM:基于VINS-Fusion正式开课啦
6.彻底搞懂基于LOAM框架的3D激光SLAM: 源码剖析到算法优化
7.彻底剖析室内、室外激光SLAM关键算法原理、代码和实战(cartographer+LOAM +LIO-SAM)

8.从零搭建一套结构光3D重建系统[理论+源码+实践]

9.单目深度估计方法:算法梳理与代码实现

10.自动驾驶中的深度学习模型部署实战

11.相机模型与标定(单目+双目+鱼眼)

12.重磅!四旋翼飞行器:算法与实战

13.ROS2从入门到精通:理论与实战

14.国内首个3D缺陷检测教程:理论、源码与实战

15.基于Open3D的点云处理入门与实战教程

16.透彻理解视觉ORB-SLAM3:理论基础+代码解析+算法改进

重磅!粉丝学习交流群已成立

交流群主要有3D视觉、CV&深度学习、SLAM、三维重建、点云后处理、自动驾驶、多传感器融合、CV入门、三维测量、VR/AR、3D人脸识别、医疗影像、缺陷检测、行人重识别、目标跟踪、视觉产品落地、视觉竞赛、车牌识别、硬件选型、ORB-SLAM系列源码交流、深度估计、TOF、求职交流等方向。

扫描以下二维码,添加小助理微信(dddvision),一定要备注:研究方向+学校/公司+昵称,例如:”3D视觉 + 上海交大 + 静静“。请按照格式备注,可快速被通过且邀请进群。原创投稿也请联系。

ebd258ea1ca1613975e5a76afbd9504d.jpeg

▲长按加微信群或投稿,微信号:dddvision

3D视觉从入门到精通知识星球:针对3D视觉领域的视频课(三维重建系列、三维点云系列、结构光系列、手眼标定、相机标定、激光/视觉SLAM、自动驾驶等)源码分享、知识点汇总、入门进阶学习路线、最新paper分享、疑问解答等进行深耕,更有各类大厂的算法工程人员进行技术指导。与此同时,星球将联合知名企业发布3D视觉相关算法开发岗位以及项目对接信息,打造成集技术与就业为一体的铁杆粉丝聚集区,4000+星球成员为创造更好的AI世界共同进步,知识星球入口:

学习3D视觉核心技术,扫描查看介绍,3天内无条件退款

e69f26df7df6e5120ec5fafaa0645210.jpeg

 圈里有高质量教程资料、答疑解惑、助你高效解决问题

觉得有用,麻烦给个赞和在看~  


http://chatgpt.dhexx.cn/article/3c4cVeJ8.shtml

相关文章

2. 高光谱成像技术

图1 光谱分布示意图 注:可见光波长分布范围:380nm~780nm。红外光分为:近红外、中红外、远红外等。 一、基本概念 1、光谱(Spectrum):全称为"光学频谱",是由复色光经过色散系统&…

高光谱成像 Hyperspectral Imaging

Introduction to Hyperspectral Imaging 高光谱成像的介绍 高光谱成像指具有多光谱分辨率的数字图像,每个高光谱图像中的空间点(pixel)包含了一条连续的曲线用于记录不同波段下的光强(light intensity)。如下图所示&am…

高精度快照式高光谱成像

最近看了些高光谱方面的资料,异想天开,有了个想法。然而,没空去实现它,因此将它分享出来!希望给相关领域的同行一点小启发。想法不是很完善,开源出来就是想让大家一起讨论讨论。 面阵相机和DOE能够实现快照…

高光谱知识(1)-高光谱成像技术的理解

系列文章目录 高光谱技术可以获得待观测目标或场景的连续单色光谱图像,并通过空间维(x, y)数据和光谱维(λ)数据共同组成三维观测数据立方体,从而为研究人员提供探测目标或场景中的每一个点的空间和光谱特征细节。这种兼具相机的高分辨成像能力和光谱仪…

光学成像 |综述| 高光谱成像技术概述

点击上方“小白学视觉”,选择加"星标"或“置顶” 重磅干货,第一时间送达光栅分光原理 在经典物理学中,光波穿过狭缝、小孔或者圆盘之类的障碍物时,不同波长的光会发生不同程度的弯散传播,再通过光栅进行衍射…

1. 光谱成像技术

光谱成像技术 光谱技术 成像技术 一、 概念 1、光谱技术:指利用光与物质的相互作用来研究分子结构及动态特性的学科,即通过获取光的发射、吸收与散射信息可获得与物体相关的化学信息。 2、成像技术:用于获取目标的影像信息,研…

Multispectral imaging for medical and industrial machine vision systems(用于医疗和工业机器视觉系统的多光谱成像)

Multispectral imaging for medical and industrial machine vision systems 用于医疗和工业机器视觉系统的多光谱成像 这是最近读的一篇文章,写下来有所收获 现如今成像技术已经远远超越了传统颜色,标准RGB不足以完成检测任务。一些应用需要非传统的R…

多光谱成像技术解析

多光谱成像技术解析 说在前面 大家在上学时期都经历过写错作业,铅笔写错的时候用橡皮擦一擦就好,硬笔写错了,那就用改正液嘛,哈哈,还有小时候的改正纸。嗯,先上几张图引来一波回忆杀。 当然,一般写错字了最习惯的用法就是划一下,觉得划一下不够爽,就再多划几下。 有…

ftell() 函数

查看更多 https://www.yuque.com/docs/share/67aa9a30-b08d-4863-8cf8-a7035d207f79

Linux 应用编程之fseek()、ftell()函数

1、fseek()函数库函数 fseek()用于设置文件读写位置偏移量。 #include <stdio.h> int fseek(FILE *stream, long offset, int whence); stream &#xff1a; FILE 指针。 offset &#xff1a;偏移量&#xff0c;以字节为单位 whence &#xff1a;用于定义参数 offse…

ftell()函数

库函数 ftell() 可用于获取文件当前的读写位置偏移量。 #include <stdio.h> long ftell(FILE *stream); 参数 stream 指向对应的文件&#xff0c;函数调用成功将返回当前读写位置偏移量&#xff1b;调用失败将返回 -1 &#xff0c;并会设置 errno 以指示错误原因。 示例…

c语言中ftell函数是什么

点击上方蓝字关注我&#xff0c;了解更多咨询 1、C语言函数ftell用于获取文件位置指针当前位置相对于文件首的偏移字节数。 2、通过ftell函数获取当前文件的大小&#xff0c;然后通过fread函数读取缓冲区。 返回值&#xff0c;如果成功&#xff0c;该函数返回位置标识符的当前值…

【C 语言】文件操作 ( ftell 函数 | 使用 ftell 函数获取当前指针位置 | 通过 ftell 计算文件大小 )

文章目录 一、ftell 函数二、使用 ftell 函数获取当前指针位置三、通过 ftell 计算文件大小 一、ftell 函数 ftell() 函数的作用是 获取文件的 当前指针位置 相对于 文件首地址 的 偏移字节数 ; ftell 函数原型 : #include <stdio.h> long ftell(FILE *stream);ftell 使…

文件夹正在使用,如何快速找到关联进程

问题: Windows 10操作文件夹时候&#xff0c;出现文件夹正在使用&#xff0c;无法关闭删除等&#xff1f; 解决方案: 1. 文件夹正在使用&#xff0c;win7会提醒使用的进程&#xff0c;而win10不会 2. 快速找到关联进程并关闭 a. 首先 winr 运行 resmon.exe b. 切换到 CPU&a…

解决在删除文件夹或文件时:另一个程序正在使用此文件,进程无法访问。

kuaiya\kzippb - 另一个程序正在使用此文件,进程无法访问。 问题描述: 平时在删除文件夹或者删除某个单独文件的时候,我们经常会遇见如下问题,如操作无法完成或者文件或者文件夹已在另一程序打开, 当然我尝试使用管理员权限删除文件时,也是提示同样的问题。 问题解决…

Windows修改文件报错:“文件或文件夹正在使用”解决办法

Windows修改文件报错&#xff1a;“文件或文件夹正在使用”解决办法 打开任务管理器 在《性能》页中打开资源监视器&#xff0c;如图箭头所指 资源监视器 在关联的句柄中所有关键字&#xff0c;即无法关闭的文件关键字 将搜索出来的进程关闭即可

文件夹直接打开:右键菜单,使用指定【工具】打开文件和文件夹 (通过IDEA/VScode打开)

目录 一、打开注册表编辑器 1.摁住键盘上的 win 键, 再摁住 r 键。 2.接下来请输入regedit, 点击确定。 二、配置右键文件时的选项 【注意&#xff1a;文件】 1、找到配置目录 2.在shell里新建项进行配置&#xff1a; 通过IDEA打开&#xff1a; 1、新建项&#xff0c;起…

.git文件夹信息泄露漏洞利用

未经授权请勿利用文章中的技术 资料对任何计算机系统进行入侵操作。利用此文所提供的信息而造成的直接或间接后果 和损失&#xff0c;均由使用者本人负责。 无意中使用x-ray被动扫描&#xff0c;扫描出了一个git文件信息泄露。 漏洞原理 通过手动验证确实可以下载到.git配置文…

计算机总是说该程序正在使用,另一个程序正在使用此文件,电脑程序正在使用此文件无法访问如何解决...

最近有位朋友,在清理电脑文件的时候,出现了一些问题。在删除文件的时候,电脑提示“另一个程序正在使用此文件”,导致文件无法顺利删除,不知道如何解决。下面就一起来看看电脑另一个程序正在使用此文件 无法访问如何解决吧! 另一个程序正在使用此文件 无法访问的情况,很多…