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莱森光学机载高光谱可以准确地获取目的物的反射光谱

  机载高光谱将成像技术和光谱技术结合在一起,在探测物体空间特征,同时对每个空间像元色散形成几十个到上百个波段带宽为10纳米左右的连续光谱覆盖,由光学系统、信号前端处理盒、数据采集记录系统三部分组成,数据的回放及预处理,通过软件在高性能的微机上完成。传感器在可见光和近红外区域可达数百个波段,而且测量结果以图像方式表达出来,每一个像元均由光谱曲线组成,可以更为准确地获取目的物的反射光谱。
  焦平面探测器推扫成像原理,地面物体的反射光通过物镜成像在狭缝平面,地面目标物的辐射能通过指向镜,由物镜收集并通过狭缝增强准直照射到色散元件上,经色散元件在垂直条带方向按光谱色散,用会聚镜会聚成像在传感器,使用的二维面阵列探测元件被分布在光谱仪的焦平面上。焦平面的水平方向平行于狭缝,机载高光谱每一行水平光敏元上是地物条带一个光谱波段的像,焦平面的垂直方向是色散方向,每一列光敏元上是地物。
  由于高光谱成像所获得的高光谱图像对图像中的每个像素都能提供一条几乎连续的光谱曲线,其在待测物上获得空间信息的同时又能获得比多光谱更为丰富光谱数据信息,这些数据信息可用来生成复杂模型,来进行判别、分类、识别图像中的材料。
  机载高光谱通过高光谱成像获取待测物的高光谱图像,包含了待测物的丰富的空间、光谱和辐射三重信息。这些信息不仅表现了地物空间分布的影像特征,同时也可能以其中某一像元或像元组为目标获取它们的辐射强度以及光谱特征。辐射、影像与光谱是高光谱图像中的3个重要特征,机载高光谱这3个特征的有机结合就是高光谱图像。
  莱森光学是一家提供光机电一体化集成解决方案的高科技公司,我们专注于光谱传感和光电应用系统的研发、生产和销售。

台积电取得重大突破1nm以下制程挑战摩尔定律近日,台积电联合台大与美国麻省理工学院(MIT)官方宣布,在1nm以下芯片制程方面取得重大突破。研究发现,二维材料结合半金属铋(Bi)能大幅降低电阻并提高传输电流,实现接近量子极限香港理大研发火星相机随天问一号成功着陆火星新华社香港5月21日电(记者张雅诗万后德)天问一号探测器日前成功着陆火星,香港理工大学两支科研团队分别研发落火状态监视相机(简称火星相机)以及测量和评估火星着陆区地形,在国家首次火知道了现象的产生都是磁场力的相互作用造成的科学研究该往何方?我在前面的文章中讲过,力来自于磁体物质的本能,我们这个物质世界,本质上都是由磁粒子组成的,原子中的电子质子和中子都是磁粒子,原子的稳定结构就是这些运动着的磁粒子发出的磁场力的相互作地球生命的诞生或早于预期据拉美社4月18日报道,根据今天发表在科学进展杂志上的一项研究结果,地球上的微生物要比之前认为的早3亿年出现。一个科学家团队发现,至少在37。5亿年前,地球上就已经有生物活动的迹象看世界美国重启登月计划先遭失败2024年登月是否可行?太空发射系统(SLS)是美国最新研发的超重运载火箭,它由美国宇航局与国际公司合作设计,旨在2024年,自阿波罗计划停止以来,将美宇航员再次送上月球。然而,就在近日佛罗里达的第一次测超越光速的三种可能性爱因斯坦的相对论告诉我们光速是宇宙中最快滴,但宇宙中有三种形式的超光速!第一种宇宙膨胀的速度宇宙年龄是138亿年,可见宇宙的宽度为930亿年,可见宇宙之外是不是宇宙,还是是什么,谁国内国际最新科技动态2022。3。30星期三国内科技动态1。锂电池正极材料取得突破性进展2。向维管植物学习高性能多孔膜的制备维管植物网络结构启发多孔膜的制备。图片来自论文3。青藏高原发现600万年前昼行性猫头鹰化石中新猛鸮复原先预测2023年会撞上地球的小行星证实为虚惊一场今年初,一颗潜在危险小行星的发现让天文学家们的心情像坐了一趟云霄飞车一样,1月6日美国亚利桑那州雷蒙山天文台发现了一颗直径为70公尺的小行星,根据他们最初的观察,这颗临时编号202外部磁场导致可果美磁体中电子狄拉克带结构的偏移磁场中狄拉克带演化示意图。蓝色(灰色网格)锥体描绘了非零(零)外部磁场下的巨大狄拉克费米子。图片来源自然物理学。使用一种被称为kagome磁铁的量子材料,波士顿学院物理学家及其同事热恋双星最终结局大揭晓周一知古通今周二牧夫专栏周三风月同天周四观测指南周五深空探测周六茶余星话周日太空探索翻译孙宇峰校译李想审阅牧夫天文校对组林钰然美编余家劲后台李子琦胡永葳原文链接httpsalmat科学家推翻先前理论,研究表明金星的生命有可能存在地球是否真的是宇宙中唯一存在生命形式的天体,这是现代太空研究中最引人注目的问题之一。在寻找地外生命形式的过程中,一颗特定的行星一再成为科学家们关注的焦点,那就是金星。金星被称为地球