个多光谱成像系统搭载在上,用于从太空进行科学成像。 1972 年发射的代LANDSAT 1 配备了四波段多光谱成像系统,包括可见的绿色和红色通道以及两个 NIR 波段。
到 1999 年 LANDSAT 7 发射时,该设备已扩展到八个光谱波段,是极其复杂且昂贵的系统,光谱范围从可见光到远红外。主要用于农业和环境分析,从沿海和洋流观测到植被分析、干旱压力、燃烧/火灾影响区域,甚至云层覆盖模式。
同样,先进的多光谱静态相机已在艺术和考古学中使用多年。这些相机使用多达 18 个光谱波段来绘制和初步识别艺术品上的颜料和修饰。图像还用于数字化和视觉增强旧的和褪色的文档和。保护人员还可以使用多光谱成像来区分原始部分和油漆中的部分,并选择适当的保护程序。
随着时间的推移,出现了不同类型的多光谱系统,正射航测相机设计,基于傅里叶变换光谱、液晶可调滤波器、宽窄带滤波器等。随着各种方法的完善,它们已经从超迁移到普通工业应用中,通过对成像分辨率、帧速率和成本价格的相互权衡妥协,它们目前已经能够广泛应用于常规的工业领域。下面,我们将重点介绍这些基于相机的多光谱成像技术的实现途径。
物质的反射、吸收或发射光谱特征,与它们的分子结构紧密相关。下表可以看出,700- 2500 nm的光谱范围是许多应用所必需的,尤其是对于食品质量检测和塑料分拣,1100-1700 nm 的光谱范围更是的。因此,400-1000 nm的光谱相机对于这些应用不是佳的选择。
根据测试结果, RGB相机在分选坚果和开心果方面表现不佳。相比之下,SPECIM FX10(400-1000 nm)高光谱相机提供了较好的结果,而SPECIM FX17(900-1700 nm)比FX10有更好的分选效果。
高光谱相机&多光谱相机的定义若按标准定义,高光谱相机至少有100个波段,而多光谱相机只有十几个或更少波段数。但这个定义没有考虑到光谱范围的宽度或光谱采样,若相机以50个波段覆盖400-600 nm的光谱范围,则它不是高光谱相机;而如果它以相同的光谱采样覆盖400–800 nm 的光谱范围(这一次是100个波段),则它是高光谱相机。其实,我们更关注的是光谱分辨率(FWHM,半高宽,半高宽定义了相机的光谱分辨率),因为光谱分辨率代表了光谱相机将两个连续光谱峰彼此分开的能力。
高光谱相机可以提供平滑的光谱、更高的光谱分辨率;而多光谱相机提供的更像是锯齿状的光谱图,无法描绘窄光谱的特征。
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