高光譜成像儀從空間和光譜方面分別可分為哪些類型?
發布時間:2023-12-26
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高光譜成像儀?也稱成像光譜儀,它是通過特定的設計和研制,達到收集三維數據立方體信息的目的。作為一臺真正的光譜成像儀,必須在空間方向具有成像的連續性,同時通過采集不同物體的光譜信息,達到對其進行識別的目的。因此,光譜成像儀可以從空間和光譜兩個方面進行分類。下文為大家做了介紹。
高光譜成像儀也稱成像光譜儀,它是通過特定的設計和研制,達到收集三維數據立方體信息的目的。作為一臺真正的光譜成像儀,必須在空間方向具有成像的連續性,同時通過采集不同物體的光譜信息,達到對其進行識別的目的。因此,光譜成像儀可以從空間和光譜兩個方面進行分類。下文為大家做了介紹。
高光譜成像儀從空間方面分類:
空間方向可以看作是一臺利用光學成像手段的空間相機。其分類類似于空間相機分類中的光電傳輸型,可以分為掃描成像方式和凝視成像方式,前者又可以分為揮掃式和推掃式;后者又可以分為窗掃式和畫幅式,下面一并加以介紹:
1.揮掃式或搖掃式
它一般以線陣探測器接收,采用機械掃描反射鏡沿遙感器搭載平臺穿軌跡方向掃描,同時結合平臺的自身運動,進行沿軌方向掃描;
2.推掃式
系統包含狹縫,一般是通過傳感器搭載平臺的自身運動,進行沿軌方向掃描(等同于線陣探測器成像),穿軌方向通過面陣探測器同時成像;
3.窗掃式
通過傳感器搭載平臺的自身運動,進行沿軌方向掃描(等同于面陣探測器成像);
4.畫幅式
不依靠傳感器搭載平臺的自身運動,即可獲取面陣目標的光譜信息,通過傳感器搭載平臺的自身運動,獲取不同目標的光譜信息。
高光譜成像儀從光譜方面分類:
光譜方向根據獲得光譜的不同方式分為:濾光片型、色散型、和干涉型。其中,色散型又可以分為棱鏡型和光柵型兩種。干涉型也稱為傅立葉變換型(FTS),包括邁克爾遜型、馬赫-曾德型和Sagnac型,下面一并加以介紹。
1.濾光片型
依靠不同的帶通濾光片進行分光;
2.棱鏡色散型
依靠棱鏡對不同波長的光線有不同的折射率進行分光;
3.光柵色敝型
依靠光柵特性,對不同波長的光根據不同的衍射角進行分光;
4.邁克爾遜型
依靠動鏡的移動,使得兩束光之間形成光程差,采集某點不同光程差的干涉條紋,復原得到其對應的光譜;
5.馬赫-曾德型
依靠兩個分束器和兩個反射鏡組成的干涉儀產生兩束不同光程差的光束,干涉得到干涉條紋,復原得到其對應的光譜;
6.Sagnac型
利用Sagnac橫向剪切分束器儀產生兩束不同光程差的光束,干涉得到干涉條紋,復原得到其對應的光譜。
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