главная   оптика   волоконная оптика   спектроскопия   лазеры   лазерные системы
 
     
 
Оптика
Волоконная оптика
Спектроскопия /
  История спектроскопии
  Спектральные диапазоны электромагнитного излучения
  Колебательная спектроскопия
  Спектроскопические приборы и методики
  Спектрометры
  Спектроскопические приборы: компоненты
  Производство и продажа спектроскопической техники в России
  Колориметры
  Многоспектральные и гиперспектральные изображения
  Фурье-спектроскопия
  Лазерная спектроскопия
  Области применения спектроскопии
Лазеры
Лазерные системы
Телекоммуникации и связь
 
Выставки и конференции
Новости науки и лазерной техники
 
О проекте
Ссылки

 

Различные технологии получения гиперспектральных изображений

Метод линейного сканирования для получения гиперспектрального изображения

Есть три основных метода, используемых в гиперспектральной технологии обработки изображения:

  • пространственное сканирование изображения с последовательным захватом общих спектральных данных;
  • спектральное сканирование изображения, с последовательным захватом полной пространственной информации;
  •  метод "снимка", одновременный захват всей спектральной и пространственной информации.

 

Недостаток первого метода в том, что получаемое изображение строится по линиям (push broom scan), и необходимо использование движущихся оптичесих элементов.
 

Захват изображения в разных спектральных областях без сканирования Второй метод работает на основе оптических полосовых фильтров (либо настраиваемых, либо с фиксированной полосой пропускания), где спектр сканируется пошагово. Оба метода приводят к качественным результатам, но неэффективны в сборе и обработке всего объема данных.

В системах линейного сканирования, где пространственное измерение производится посредством движения или сканирования, требуется хорошая виброизоляция или точная информация о направлении луча чтобы восстановить изображение. В системе, сканирующей по длине волны, наблюдается спектральное размытие, если в зоне сканирования происходит движение.

Третий тип устройств для получения гиперспектральных изображений получает спектр, используя так называемую технику Фурье-спектроскопии (FT); в этой технике применяются интерферограммы, полученные с помощью сканирующего интерферометра, для определения спектрального состава светового потока, попавшего в интерферометр.

 

Существует два преимущества, которые влияющие на быстродействие спектрометров данного типа:
• Там нет спектрального сканирования, все спектральные компоненты исследуются в реальном времени (Преимущество Фелгетта (англ. Fellgett's advantage) — в метрологии термин, обозначающий преимущества (большее отношение сигнал/шум) широкополосных измерений по сравнению со сканирующими. Назван по имени Питера Фелгетта (англ. P. B. Fellgett), который впервые описал этот эффект.
• Апертура в ИК-Фурье-спектрометрах больше по площади, чем отверстия, используемые в диспергирующих спектрометрах, что является следствием высокой пропускной (Жакино или пропускное преимущество)
Существует 2 вида интерферометров: интерферометр Майкельсона и интерферометр Фабри-Перо. Эти устройства превосходят любые спектральные или пространственные приборы по скорости.

С использованием материалов www.adimec.com 
 

 
Кафедра Лазерной техники БГТУ 'Военмех'

Онлайн-конвертер

 
         
 
  разработка сайта NINSIS   190005, Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 1
тел/факс: +7 (812) 316-49-09
www.laser-portal.ru