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高光谱卫星数据包括以下类型:
可见短波红外高光谱相机(AHSI)。 光谱分辨率可达5纳米,共有330个波段。分两个geotiff文件提供,分别为_VN.geotiff和SW.geotiff,分别包含150个和180个波段。
全谱段光谱成像仪(VIMS)。每个波段1个tiff文件。前6个波段分辨率为20米,后6个波段分辨率为40米。
大气主要温室气体监测仪(GMI)。
大气环境红外甚高光谱分辨率探测仪(AIUS)。
大气痕量气体差分吸收光谱仪(EMI)。
大气气溶胶多角度偏振探测仪(DPC)。
高光谱卫星数据包括来自美国NASA的AVIRIS(Aircraft Visible/Infrared Imaging Spectrometer)卫星、印度ISRO的HySI(Hyperspectral Imaging Satellite)卫星、日本JAXA的ALOS(Advanced Land Observing Satellite)卫星等。这些卫星可以获取地球表面的高光谱影像,即在更多波段的光谱范围内分析地表数据,对于识别地表物质的成分和性质、测量地表环境的温度、植被的健康情况、监测海洋表面污染等方面具有重要意义。
1 极飞多光谱相机有两个型号,分别是“P1”和“P1 Pro”,其参数稍有不同。
2 “P1”的光谱范围为400-900nm,分辨率为640x512,带宽为100MHz,满帧率为25fps;“P1 Pro”的光谱范围为400-800nm,分辨率为1280x***,带宽为400MHz,满帧率为60fps。
两个型号均采用USB3.0高速传输接口。
3 对于农业、环境、生态等领域的多光谱应用,极飞多光谱相机可以帮助用户实现精确、高效的数据***集和分析,为决策提供可靠依据。
光谱相机是一种通过分光技术获取物体不同波长光谱信息的相机。它利用光栅、衍射镜等装置,将目标物体的反射或透射光谱分解为不同波长组成的光线,然后再通过像面上的一排线阵CCD或CMOS传感器,将不同波长的光线分别记录下来,最终得到高分辨率的光谱图像。
光谱相机的原理是:
利用特殊的相机、光源和滤镜,拍摄多个波长的光形成多个图像,有的光谱肉眼可见,有的不可见。获得的多张图像被用于各种文物的物质和表面分析,从而确定可读性、真实性、年代、材料特性以及分布。
光谱相机的应用领域也十分广泛,涵盖文档分析、色彩表面绘画分析、织物分析、材料鉴定、警方、法医和犯罪现场调查等等。
多光谱相机的分光技术会直接影响这整个光谱成像仪的性能,因为多光谱成像技术是对各个谱段进行成像分析,终将这些图像数据结合在一起,这就要求能将光线进行分光的器件,无论***用哪种分光模式都必须满足配准的需求。
棱镜分光和光栅分光,早出现的是棱镜分光和光栅分光,其入射狭缝位于准直系统的前焦面上,入射光经准直系统准直后,经棱镜由成像系统将狭缝按波长成像在焦平面探测器上。相对来说技术比较成熟,应用也比较广泛。
滤光片分光,这是一种色散原件,它利用声光衍射原理,由声光介质,换能器阵列和声终端三部分组成,通过声光相互作用,改变射频信号频率,来实现衍射光波长范围的光谱扫描。
干涩分光,由于色散型光谱成像仪的光谱分辨率与入射狭缝的宽度成反比,因此要获取更高的光谱分辨率,就需要不断减少狭缝的宽度,导致探测灵敏度降低。随着光谱成像仪的技术指标越来越高,所能满足的需求也越来越多。其主要分光技术是迈克尔逊干涉法、三角共路干涩法、双折射干涉法。
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