高光譜成像儀,,在20世紀(jì)80年代初正式開始研制。研制這類儀器的主要目的是想在獲取大量地物目標(biāo)窄波段連續(xù)光譜圖像的同時(shí),,獲得每個(gè)像元幾乎連續(xù)的光譜數(shù)據(jù),,因而稱為成像光譜儀。目前成像光譜儀主要應(yīng)用于高光譜航空遙感,。在航天遙感領(lǐng)域高光譜也開始應(yīng)用,。

高光譜成像技術(shù):
高光譜成像技術(shù)是基于非常多窄波段的影像數(shù)據(jù)技術(shù),它將成像技術(shù)與光譜技術(shù)相結(jié)合,,探測(cè)目標(biāo)的二維幾何空間及一維光譜信息,,獲取高光譜分辨率的連續(xù)、窄波段的圖像數(shù)據(jù),。目前高光譜成像技術(shù)發(fā)展迅速,,常見的包括光柵分光、聲光可調(diào)諧濾波分光,、棱鏡分光,、芯片鍍膜等,。高光譜成像儀可以應(yīng)用在食品安全、醫(yī)學(xué)診斷,、航天領(lǐng)域等領(lǐng)域,。
它的顯示方式:
高光譜成像儀的顯示方式指的是屏幕顯示是黑白顯示還是偽彩顯示。顯示方式的性能不可以直接通過數(shù)值來體現(xiàn),,它主要分為兩種形式:黑白顯示和偽彩顯示,。
高光譜成像儀黑白顯示也不會(huì)對(duì)成像的精度有所影響,研究人員還是可以輕易的從圖片的成像圖分析出物體的位置,,而偽彩顯示因?yàn)樵诔上裣到y(tǒng)中添加了RGB通道,,工作人員在觀察的時(shí)候會(huì)更容易發(fā)現(xiàn)目標(biāo)。
它的數(shù)據(jù)分析:
通過高光譜成像儀成像獲取的地球表面圖像包含了豐富的空間,、輻射和光譜三重信息,。高光譜遙感數(shù)據(jù)Z主要的特點(diǎn)是將傳統(tǒng)的圖像維與光譜維信息融合為一體,在獲取地表空間圖像的同時(shí),,得到每個(gè)地物的連續(xù)光譜信息,,從而實(shí)現(xiàn)依據(jù)地物光譜特征的地物成份信息反演與地物識(shí)別。高光譜成像儀高光譜數(shù)據(jù)是一個(gè)光譜圖像的立方體,,它由以下三部分組成,。
產(chǎn)品的空間圖像維:在空間圖像維,高光譜數(shù)據(jù)與一般的圖像相似,。一般的遙感圖像模式識(shí)別算法是適用的信息挖掘技術(shù),。
產(chǎn)品的光譜維:從高光譜圖像的每一個(gè)像元中可以獲得一個(gè)“連續(xù)”的光譜曲線。采用基于光譜數(shù)據(jù)庫(kù)的“光譜匹配”技術(shù),,可以實(shí)現(xiàn)識(shí)別地物的目的,。同時(shí)大多數(shù)地物都具有典型的光譜波形特征,尤其是光譜吸收特征,。這些特征與地物化學(xué)成分是密切相關(guān)的,,因此對(duì)光譜吸收特征參數(shù)(吸收波長(zhǎng)位置、吸收深度,、吸收寬度)的提取將成為高光譜信息挖掘的主要方面,。
特征空間維:高光譜圖像提供的是一個(gè)超維特征空間,挖掘高光譜信息需要深切了解地物在高光譜數(shù)據(jù)形成的N維特征空間中分布的特點(diǎn)與行為,。研究發(fā)現(xiàn),,高光譜的高維空間是相當(dāng)空的,數(shù)據(jù)分布不均勻,,且趨向于集中在超維立方體空間的角端,。典型數(shù)據(jù)的差異性可以映射到一系列低維的子空間,因此迫切需要發(fā)展有效的特征提取算法,以發(fā)現(xiàn)保持重要差異性的低維子空間,,從而有效地實(shí)現(xiàn)信息挖掘,。
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