二元光学元件和三维成像光谱技术怎么理解?
发布时间:2026-01-09
浏览次数:140
光谱成像技术根据分光原理的不同可以分为不同的类型,其中就包括二元光学元件型和三维成像光谱技术。本文对二元光学元件和三维成像光谱技术的原理做了简要的介绍。
光谱成像技术根据分光原理的不同可以分为不同的类型,其中就包括二元光学元件型和三维成像光谱技术。本文对二元光学元件和三维成像光谱技术的原理做了简要的介绍。

二元光学元件成像光谱技术:
二元光学元件既是成像元件又是色散元件,与棱镜或光栅元件垂直于光轴方向色散的特性不同,二元光学元件沿轴向色散,利用面阵CCD探测器沿光轴方向对所需波段的成像范围进行扫描,每一位置对应相应波长的成像区。由CCD接收的辐射是准确聚焦所成的像与其他波长在不同离焦位置所成像的重叠。利用计算机层析技术对图像进行消卷积处理就可获得物面的图像立方体。采用二元光学元件的成像光谱仪其光谱分辨力由探测器的尺寸决定。二元光学元件是微浮雕位相结构,设计困难,制作难度较大,多次套刻的误差对衍射效率影响很大。
三维成像光谱技术:
三维成像光谱仪是在光柵(棱镜)色散型成像光谱仪的基础上改进而来的,传统的色散型成像光谱仪中,光谱仪系统的入射狭缝位于望远系统的焦面上,而三维成像光谱仪在望远系统的焦面上放置的是一个像分割器,这是三维成像光谱仪的核心,它的作用是将二维图像分割转换为长带状图像,像分割器由两套平面反射镜组成,第一套反射镜将望远系统所成的二维图像分割成多个条带,并将各条带按不同方向反射成为一个阶梯型长条带,第二组反射镜接收每个单独条带的出射光,并将它们排成一个连续的长带,从几何光学的角度来看,重新组合的长带与一长狭缝几乎没有任何区别。但仪器装调困难;加长狭缝高度,也势必造成仪器的结构变大。利用这个像分割器作为棱镜和光栅色散型光谱仪的入射狭缝就可以组成一台三维成像光谱仪。
上一页 : 时间调制型和空间调制型光谱成像仪优缺点
下一页 : 高光谱成像仪根据分光原理的不同有哪些类型?
相关产品
-
强强联手:机载高光谱与LiDAR如何实现单木树种的精准识别?
中国林业科学院学者英文、庞勇等发表了题为《机载高光谱与LiDAR单木树种分类精度的影响因素分析》,为高光谱在林业烟感的应用起到了重要作用。重要内容概括如下:..
-
科学家在超构表面微型高光谱成像研究中取得进展
光谱是物质的基本属性之一,被视为物质的指纹。光谱成像通过记录不同空间位置的光谱来捕捉物质的空间和光谱信息,不仅可以感知物质的客观存在,还可以了解物质的组分。光谱..
-
高光谱分数阶微分在烟叶SPAD值估测中的应用
烟草作为中国的重要经济作物,科学化、精细化的管理对于提高烟草质量至关重要,烟草施肥、长势与品质的监管主要依据于烟草生化参数,叶绿素作为烟草主要生化参数之一,是叶..
-
高光谱成像仪获取的高光谱图像数据一般怎么分析?
高光谱成像仪器获取的光谱数据包含很多的无用信息,因此需要对其进行处理,以保证预测模型建立的准确性。那么,高光谱成像仪获取的高光谱图像数据一般怎么分析?本文对高光..













