多光譜和高光譜無人機圖像
發布時間:2023-05-24
瀏覽次數:634
人眼在三個通道中看到物體反射的能量:紅色、綠色和藍色。我們沒有機會獨自看到紫外線和紅外線輻射。這可以通過多光譜和高光譜傳感器來完成。可見光(紅色、綠色和藍色)、紅外線和紫外線是電磁波譜中的描述性區域。
人眼在三個通道中看到物體反射的能量:紅色、綠色和藍色。我們沒有機會獨自看到紫外線和紅外線輻射。這可以通過多光譜和高光譜傳感器來完成。可見光(紅色、綠色和藍色)、紅外線和紫外線是電磁波譜中的描述性區域。
我們為了自己的目的而編造了這些區域——為了方便地對它們進行分類。每個區域根據其頻率 (v) / 波長 (?) 進行分類:
人類可見光:380 nm 至 700 nm
紅外線:700 nm 至 1mm
紫外線:10 nm 至 380 nm
多光譜和高光譜之間的主要區別在于波段的數量和波段的寬度。
①多光譜圖像通常是指以像素表示的 3 到 10 個波段。每個波段都是使用遙感輻射計獲取的。
多光譜示例:5 個寬帶(圖像未按比例繪制)
②高光譜圖像包含更窄的波段 (10-20 nm)。這是使用成像光譜儀一張高光譜圖像可能有數十萬條波段。
高光譜示例:想象成百上千條窄帶(圖片未按比例繪制)
多光譜與高光譜
在高光譜圖像中具有更高水平的光譜細節可以更好地看到看不見的東西。
例如,高光譜遙感由于其光譜分辨率高,可以區分 3 種礦物。
它還增加了一定程度的復雜性:有時很難處理 200 個窄帶。
高光譜和多光譜圖像在現實世界中有許多應用。例如,高光譜圖像已被用于繪制入侵物種地圖并幫助進行礦產勘探。
在農業、生態學、石油和天然氣、海洋學和大氣研究領域還有數百種應用,在這些領域中,多光譜和高光譜遙感被用來更好地檢測我們生活的世界。
上一頁 : 使用機載高光譜相機進行精準農業耕種
下一頁 : 顯微高光譜成像系統(一)——發展背景
相關產品
-
什么是高光譜,高光譜前景,高光譜科研實驗室應用
高光譜技術,又稱高光譜成像技術(Hyperspectral Imaging, HSI),是一種結合了傳統計算機視覺與光譜分析技術的創新方法。它能夠在特定光譜范圍..
-
光譜儀的應用
光譜儀作為一種強大的分析工具,通過捕捉和分析物質與光相互作用產生的光譜信息,為科學研究、工業生產、環境監測和天文學等多個領域提供了重要的技術支持。本文將詳細介紹..
-
與光譜相關的化學分析儀器及其原理、優缺點
?光譜儀作為化學分析中的得力助手,通過捕捉物質與光相互作用的微妙信號,揭示了物質的內在化學信息。本文將詳細介紹五種常見的光譜分析儀器——分光光度計、原子吸收光譜..
-
光譜儀的發展歷程
光譜儀,這一基于光譜學原理的精密儀器,自其誕生以來,便成為了連接光與物質世界的橋梁。它能夠將光線分解成各個波長的光,并通過探測器檢測記錄下來,為我們揭示光源或物..