时空调制Fourier变换光谱成像技术-2015国际光年.PDFVIP

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时空调制Fourier变换光谱成像技术-2015国际光年

相里斌 2015年1月 0 报告内容 1 一、光谱成像技术发展概况 二、时间调制Fourier变换光谱成像技术 三、空间调制Fourier变换光谱成像技术 四、时空调制Fourier变换光谱成像技术 五、 Fourier变换光谱成像数据处理方法 六、结语 1 一、光谱成像技术发展概况 2 自Newton 在1786 年发 现棱镜能够将太阳光散射出 不同波长彩色光之后 ,人们 便开始了对光谱的研究。 1801年 ,Fraunhofer制作了 第一块光栅 ,刻线间距为 0.05mm ,拉开了光谱探测 应用的帷幕。 2 一、光谱成像技术发展概况 3 1881年 ,Michelson 发 明了用他名字命名的干涉 仪 ,完成了著名的以太漂 移实验。随着Fourier变换 理论的出现 ,发展成为一 种重要的光谱探测手段 Fourier变换光谱仪。 3 一、光谱成像技术发展概况 4 数据立方体 4 一、光谱成像技术发展概况 5 获取目标几何影像和光谱信息,可反映出被观测 目标的形状和物化特征,在诸多领域具有重要的应用 价值。 光谱伪装识别 单色与光谱数据融合 5 一、光谱成像技术发展概况 6 6 1. 光谱分辨率分类 7 A、多光谱(Multispectral )  光谱范围较宽,谱段选择在目标辐射特性处,通常为 几个谱段,可用于地物分类和土地使用评估。 B、高光谱(Hyperspectral )  光谱范围较窄,光谱分辨率适中,一般为几百谱段, 主要用于军事侦察、农业、资源调查等领域。 C、超光谱(Ultraspectral )  光谱范围最窄,光谱分辨率极高,一般为几千谱段, 主要用于研究气体等化学物质成份。 7 1. 光谱分辨率分类

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