高光谱成像仪,又称成像光谱仪,是为采集三维数据立方体信息而设计开发的。 作为真正的光谱成像仪,它必须在空间方向上具有成像连续性,同时通过采集光谱信息来达到识别不同物体的目的。 因此,光谱成像仪可以从空间和光谱两个方面进行分类。 下面就为大家介绍一下。
空间定向可以看作是使用光学成像方法的空间相机。 其分类类似于空间相机分类中的光电传输类型,可分为扫描成像模式和凝视成像模式,前者可分为扫波式和推扫式后者可分为扫窗式和相框式,下面介绍
1.摆动或扫掠
一般由线阵探测器接收,利用机械扫描镜沿遥感平台的轨迹方向进行扫描,同时结合平台自身运动沿轨道方向进行扫描
2.推扫
该系统包含一个狭缝,一般通过传感器安装平台的自运动沿轨道方向(相当于线性探测器成像)进行扫描,同时由面阵探测器沿轨道方向成像
3.扫窗
通过传感器安装平台的自运动,沿轨道方向进行扫描(相当于区域探测器成像)
4.格式
无需依靠传感器安装平台的自运动即可获得面阵目标的光谱信息,通过传感器安装平台的自运动可以获取不同目标的光谱信息。
根据获得光谱的不同方式,将光谱的方向分为滤波型、色散型和干涉型。 其中,色散型可分为棱镜型和光栅型两种。 干涉类型也称为傅里叶变换 (FTS),包括迈克尔逊、马赫-曾德尔和萨格纳克类型,如下所述。
1.过滤器类型
依靠不同的带通滤光片进行分光;
2.棱镜色散型
依靠棱镜来分割不同波长不同折射率的光
3.栅格颜色类型
根据光栅的特性,根据不同的衍射角将不同波长的光分成碎片
4.迈克尔逊
依靠动镜的运动,形成两束光之间的光程差,收集某一点不同光程差的干涉条纹,恢复相应的光谱
5.马赫-赞德
依靠由两个分束器和两个反射镜组成的干涉仪,产生两束光程差不同的光束,通过干涉获得干涉条纹,并恢复相应的光谱
6.Sagnac 类型
采用SAGNAC横向剪切分束仪产生两束光程差不同的光束,通过干涉得到干涉条纹,并恢复相应的光谱。
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