高光谱相机作为一种光电仪器,由光源、探测器等组成。 光源提供的光能是高光谱探测系统的重要组成部分,作为刺激或照亮物体的信息载体。 那么,高光谱相机一般使用什么光源呢?本文介绍了高光谱相机的原理和光源的类型。
高光谱成像技术是一种新兴的无损检测技术,可以在紫外到近红外光谱覆盖范围内同时获取待测样品的空间信息和光谱信息。 一般来说,光谱和图像都属于二维数据,高光谱图像是三维高立方体,其中一维是光谱数据(波长),二维(x-横轴和y-纵轴)空间信息。 横轴由一系列连续的子图像组成,这些子图像一个接一个地具有不同波长:每个子图像提供特定波长下光谱强度的空间分布。 因此,每个高光谱图像可以看作是不同波长下每个独立的二维空间图像的集合,也可以看作是每个像素点的光谱集合。 获取高光谱图像块常用的方法有点扫描、线扫描、面阵扫描和单次扫描四种,其中线扫描是指将同一方向的样本以直线的形式一个接一个地存储在文件中,同时记录图像的一条整条直线和这条直线对应的每个空间像素的光谱信息。 通过光源和光探测器的不同位置,高光谱具有三种光传输模式:反射、透射和透射。 反射图案通常用于检测外部质量特征,例如尺寸、形状、颜色、表面纹理和外部缺陷传输模式通过捕获和接收从内部发射的微弱光信号来响应内部信息。 光源和探测器相互垂直的半透反射模式可以更深入地检测样品信息,与反射模式相比,对表面的影响更小,对厚度的影响更小。
为了获得高质量的高光谱图像,高光谱成像设备的组件既是基础又是重要的。 设备组件的选择及其设置需要基于对高光谱成像系统结构的充分理解。 基本部件有:光源、波长散射设备、面阵探测器及配套控制软件。
光源提供的光能是高光谱探测系统的重要组成部分,作为刺激或照亮物体的信息载体。 高光谱成像系统中使用的典型光源包括卤素灯、发光二极管、激光器和可调光源。 大多数高光谱系统使用卤素灯,可以提供广泛的光源信息(380-2000nm),可以满足大多数高光谱系统的需求。 卤素灯的优点是可以在低电压下工作,光谱范围宽,但缺点是相对寿命短,发热量高,受电压波动影响大。
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