光谱相机的成像方式

news2025/4/19 19:51:53

光谱相机的成像方式决定了其如何获取物体的空间与光谱信息,核心在于分光技术与扫描模式的结合。以下是主要成像方式的分类解析:

一、滤光片切换型

1. 滤光片轮(Filter Wheel)

原理‌:通过旋转装有多个窄带滤光片的圆盘,依次让不同波段光线通过,逐波段成像。

关键技术‌:

机械结构精度(减少振动影响)。

快速切换电机(毫秒级响应)。

优点‌:结构简单,成本低。

缺点‌:速度慢(需逐波段拍摄),不适合动态场景。

应用‌:实验室多光谱成像、显微镜荧光分析。

2. 液晶可调滤光片(LCTF)

原理‌:通过电压调节液晶分子排列,动态选择透射波长。

关键技术‌:

电控波长调谐(400-2500nm范围)。

高透过率设计(>50%)。

优点‌:无机械运动,切换速度快(10ms级)。

缺点‌:光效率低,边缘波段性能下降。

应用‌:实时多光谱检测(如食品分选)。

3. 声光可调滤光片(AOTF)

原理‌:利用声波改变晶体折射率,衍射特定波长光。

关键技术‌:

射频信号调谐(MHz级)。

宽光谱覆盖(紫外到红外)。

优点‌:超快切换(微秒级),高光谱分辨率。

缺点‌:成本高,光斑均匀性差。

应用‌:军事目标识别、激光光谱分析。

二、色散分光型

1. 推扫式(Push-broom)

原理‌:利用色散元件(光栅/棱镜)将光线分光,线阵探测器同步扫描运动场景,逐行拼接成光谱立方体。

关键技术‌:

精密运动平台(无人机/卫星平台稳定)。

线阵探测器同步触发(避免图像错位)。

优点‌:高光谱分辨率(1-10nm),适合静态或匀速运动场景。

缺点‌:依赖平台移动,动态场景需补偿运动模糊。

应用‌:机载/星载遥感(如Hyperion卫星)。

2. 快照式(Snapshot)

原理‌:单次曝光获取全光谱信息,常见技术包括:

图像分割法‌:微透镜阵列将光场分割至不同传感器区域。

光谱重组法‌:光学元件将不同波段投影到传感器不同位置。

关键技术‌:

光学设计避免混叠(如CTIS编码)。

高帧率传感器(>1000fps)。

优点‌:无运动部件,适合动态场景(如工业流水线)。

缺点‌:空间分辨率较低,数据处理复杂。

应用‌:高速分选(塑料回收)、医疗内窥镜。

三、干涉型

1. 傅里叶变换光谱仪(FTS)

原理‌:通过迈克尔逊干涉仪产生干涉条纹,反演光谱信息。

关键技术‌:

动镜扫描精度(纳米级位移控制)。

傅里叶变换算法(快速重建光谱)。

优点‌:高信噪比,宽光谱覆盖(中红外到太赫兹)。

缺点‌:扫描速度慢,体积大。

应用‌:大气成分监测(如温室气体分析)。

2. 静态干涉成像(如Sagnac干涉仪)

原理‌:固定干涉结构,通过空间调制编码光谱信息。

关键技术‌:

相位掩模设计。

压缩感知算法重建光谱。

优点‌:无需扫描,实时性强。

缺点‌:计算资源需求高。

应用‌:便携式高光谱设备。

四、计算重建型

1. 压缩感知(Compressive Sensing)

原理‌:通过稀疏采样和算法重建完整光谱数据。

关键技术‌:

编码孔径设计(如DMD微镜阵列)。

优化算法(如L1正则化)。

优点‌:数据量减少90%以上,适合资源受限场景。

缺点‌:重建时间较长,依赖先验知识。

应用‌:无人机载微型高光谱相机。

2. 深度学习重建

原理‌:利用神经网络从RGB图像预测高光谱数据。

关键技术‌:

光谱数据库训练(如ICVL数据集)。

生成对抗网络(GAN)优化细节。

优点‌:无需专用硬件,成本极低。

缺点‌:精度受训练数据限制。

应用‌:手机光谱增强。

五、成像方式对比

总结

光谱相机的成像方式围绕 ‌“分光-采集-重建”‌ 展开:

滤光片型‌:适合低成本、少波段场景;

色散型‌:主推高光谱精度,但需权衡速度与复杂度;

计算型‌:通过算法突破硬件限制,代表未来低成本化方向。
选型需优先考虑 ‌光谱分辨率、速度、环境适应性‌ 三要素。

👇点击以下名片,获取更多产品资料👇

欢迎咨询,欢迎交流

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/2338223.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

算法-链表

小细节 初始化问题 我们这样子new一个ListNode 它里面的默认值是0,所以我们不能这样 如果我们为空,我们要返回null 节点结束条件判断(多创建节点问题) 参考示例3217 解析: 我的答案是多了一个无用节点 这是因为我每…

3.8/Q1,GBD数据库最新文章解读

文章题目:Regional and National Burden of Traumatic Brain Injury and Spinal Cord Injury in North Africa and Middle East Regions, 1990-2021: A Systematic Analysis for The Global Burden of Disease Study 2021 DOI:10.1007/s44197-025-00372-…

51单片机实验二:数码管静态显示

目录 一、实验环境与实验器材 二、实验内容及实验步骤 1.单个数码管显示 2.六个数码管依次从0~F变换显示 3.proteus仿真 一、实验环境与实验器材 环境:Keli,STC-ISP烧写软件,Proteus. 器材:TX-1C单片机(STC89C52RC…

Linux驱动开发进阶(八)- GPIO子系统BSP驱动

文章目录 1、前言2、pinctrl子系统3、pinctrl bsp驱动4、gpio子系统5、gpio bsp驱动 1、前言 学习参考书籍以及本文涉及的示例程序:李山文的《Linux驱动开发进阶》本文属于个人学习后的总结,不太具备教学功能。 2、pinctrl子系统 在讨论gpio子系统时&…

【Windows】安装或者点击OneDrive没有任何反应的解决方案

一些Windows企业版或者神州网信政府版的策略会禁止使用OneDrive,双击OneDrive安装程序或者点击OneDrive软件会没有任何反应。通过下面的设置可以解除相关的限制。 1、修改注册表 打开注册表管理器。依次HKEYLOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\One…

Python爬虫第17节-动态渲染页面抓取之Selenium使用下篇

目录 引言 一、获取节点信息 1.1 获取属性 1.2 获取文本值 1.3 获取ID、位置、标签名、大小 二、切换Frame 三、延时等待 3.1 隐式等待 3.2 显式等待 四、前进后退 五、Cookies 六、选项卡管理 七、异常处理 引言 这一节我们继续讲解Selenium的使用下篇&#xff0…

HarmonyOS 第2章 Ability的开发,鸿蒙HarmonyOS 应用开发入门

第2章 Ability的开发 本章内容 本章介绍HarmonyOS的核心组件Ability的开发。 2.1 Ability概述 2.2 FA模型介绍 2.3 Stage模型介绍 2.4 Ability内页面的跳转和数据传递 2.5 Want概述 2.6 实战:显式Want启动Ability 2.7 实战:隐式Want打开应用管理 2.8 小结 2.9 习题 2.1 Abili…

day2-小白学习JAVA---java第一个程序

java第一个程序 1、新建一个文件,以.java为结尾2、用编辑器打开后写入代码(本人写前端,所以用vscode,也可用其他)3、编译文件4、运行文件5、HelloWorld代码解释6、文档注释 1、新建一个文件,以.java为结尾 …

Rockchip 新一代 64 位处理器 RK3562--九鼎开发板

RK3562 是 Rockchip 新一代 64 位处理器 RK3562(Quad-core ARM Cortex-A53,主频 最高 2.0GHz),最大支持 8GB 内存;内置独立的 NPU,可用于轻量级人工智能应用,RK3562 拥有 PCIE2.1/USB3.0 OTG/…

z-library电子图书馆最新地址的查询方法

对于喜欢读书的伙伴们,应该都听说过z站(z-library),优点多多,缺点就是地址不稳定,经常会变化网站地址。然后我最近发现了一个工具,可以不间断更新官方可用的z站地址:电子书最新地址

Spring Boot 3 + SpringDoc:打造接口文档

1、背景公司 新项目使用SpringBoot3.0以上构建,其中需要对外输出接口文档。接口文档一方面给到前端调试,另一方面给到测试使用。 2、SpringDoc 是什么? SpringDoc 是一个基于 Spring Boot 项目的库,能够自动根据项目中的配置、…

Json 在线格式化 - 加菲工具

Json 在线格式化 打开网站 加菲工具 选择“Json 在线格式化” 或者直接进入 https://www.orcc.top/tools/json 输入Json,点击左上角的“格式化”按钮 得到格式化后的结果

HarmonyOS-ArkUI V2装饰器: @Monitor装饰器:状态变量修改监听

Monitor作用 Monitor的作用就是来监听状态变量的值变化的。被Monitor修饰的函数,会在其对应监听的变量发生值的变化时,回调此函数,从而可以让您知道是什么值发生变化了,变化前是什么值,变化后是什么值。 V1版本的装饰器,有个叫@Watch的装饰器,其实也有监听变化的能力,…

微信小程序文字混合、填充动画有效果图

效果图 .wxml <view class"text" style"--deg:{{deg}}deg;"><view>混合父级颜色</view> </view> <view class"fill {{status?action:}}">文字颜色填充</view> <button bind:tap"setStatus"…

【计算机网络 | 第一篇】计算机网络基础知识

网络分层模型 1.OSI七层模型国际标准化组织提出的一个网络分层模型&#xff0c;总共有七层&#xff0c;其大体功能以及每一层分工如下所示&#xff1a; 每一层都专注做一件事&#xff0c;并且每一层都需要下一层提供的功能。 OSI七层模型七层结构体系清晰&#xff0c;理论完整…

再读bert(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)

再读 BERT&#xff0c;仿佛在数字丛林中邂逅一位古老而智慧的先知。初次相见时&#xff0c;惊叹于它以 Transformer 架构为罗盘&#xff0c;在预训练与微调的星河中精准导航&#xff0c;打破 NLP 领域长久以来的迷雾。而如今&#xff0c;书页间跃动的不再仅是 Attention 机制精…

uCOS3实时操作系统(系统架构和中断管理)

文章目录 系统架构中断管理ARM中断寄存器相关知识ucos中断机制 系统架构 ucos主要包含三个部分的源码&#xff1a; 1、OS核心源码及其配置文件&#xff08;ucos源码&#xff09; 2、LIB库文件源码及其配置文件&#xff08;库文件&#xff0c;比如字符处理、内存管理&#xff0…

图像预处理-图像噪点消除

一.基本介绍 噪声&#xff1a;指图像中的一些干扰因素&#xff0c;也可以理解为有那么一些点的像素值与周围的像素值格格不入。常见的噪声类型包括高斯噪声和椒盐噪声。 滤波器&#xff1a;也可以叫做卷积核 - 低通滤波器是模糊&#xff0c;高通滤波器是锐化 - 低通滤波器就…

6.数据手册解读—运算放大器(二)

目录 6、细节描述 6.1预览 6.2功能框图 6.3 特征描述 6.3.1输入保护 6.3.1 EMI抑制 6.3.3 温度保护 6.3.4 容性负载和稳定性 6.3.5 共模电压范围 6.3.6反相保护 6.3.7 电气过载 6.3.8 过载恢复 6.3.9 典型规格与分布 6.3.9 散热焊盘的封装 6.3.11 Shutdown 6.4…

用 Deepseek 写的uniapp油耗计算器

下面是一个基于 Uniapp 的油耗计算器实现&#xff0c;包含 Vue 组件和页面代码。 1. 创建页面文件 在 pages 目录下创建 fuel-calculator 页面&#xff1a; <!-- pages/fuel-calculator/fuel-calculator.vue --> <template><view class"container"…