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銅川發(fā)展高光譜成像儀行業(yè)標準

來源: 發(fā)布時間:2022-03-28

芯片鍍膜近年來,IMEC(歐洲微電子研究中心)采用高靈敏CCD芯片及SCMOS芯片研制了一種新的高光譜成像技術,在探測器的像元上分別鍍不同波段的濾波膜實現(xiàn)高光譜成像,此技術**降低了高光譜成像的成本。目前IMEC提供三種標準的光譜探測器:100波帶的線掃描探測器,32波帶的瓷磚式鍍膜探測器,16波帶以4x4為一個波段的馬賽克式鍍膜探測器這種光譜技術的優(yōu)點是可以同時獲得光譜分辨率和空間分辨率,可以進行快速、高性能地獲得光譜信息和空間信息,集成度高,成本低。但是缺點是光譜靈敏度較低,一般大于10nm,多用于無人機等大范圍掃描的光譜應用領域。 [1光源是高光譜成像系統(tǒng)的一個重要部分,它為整個成像系統(tǒng)提供照明。銅川發(fā)展高光譜成像儀行業(yè)標準

AOTF系統(tǒng)組成:成像物鏡+準直鏡+偏振片+晶體+偏振片+物鏡+detector,入射光經過物鏡會聚之后進入準平行鏡(把所有的入射光變成平行光),準平行光進入偏振片通過同一方向的傳播的光,平行光進入晶體之后,平行于光軸的光按照原來方向前行,非平行光進行衍射,分成兩束相互垂直o光和e光(入射光的波長不同經過晶體之后的o光與e光的角度也不同,因此在改變波長的過程中,圖像會出現(xiàn)漂移);o光和e光及0級光分別會聚在不同的面上。如圖所示:圖4為了保證入射光經過準平行鏡之后能夠完全變化成平行光,因此對前端的物鏡視場角有一定的要求,根據(jù)晶體的xxx角,可算出物鏡比較大的視場角,小于比較大視場角的情況,成像ok,如果大于視場角,則會造成重影(衍射光與0級光都進入了sensor);西安綠色高光譜成像儀制定圖1為一個典型的高光譜成像系統(tǒng)結構示意圖。

工作原理在精細光譜技術下,物質燃燒后產生的離子都會有明顯的特殊峰值,這個峰值在多光譜像機下十分明顯,如下圖清晰反映了離子在不同譜段下的變化曲線和定位曲線,火焰光探測儀正是利用這些離子的譜線特征來識別火焰,確保在復雜條件下被檢測的火焰是準確和真實的。產品特點1.采用光譜檢測來識別火焰,可靠性高,被識別物??;2.可有效避免各種環(huán)境因素產生的干擾;3.可檢測不小于3cm2的火焰;4.復合數(shù)據(jù)信息,二維的空間信息和一維的光譜信息。應用領域石油化工、鉆井、易燃材料儲存?zhèn)}庫;汽車---制造、油漆噴霧房;飛機---工業(yè)和***,醫(yī)藥業(yè);粉房等高風險工業(yè)染料的生產、儲存、運輸?shù)龋?/p>

高光譜成像技術是基于非常多窄波段的影像數(shù)據(jù)技術,它將成像技術與光譜技術相結合,探測目標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發(fā)展迅速,常見的包括光柵分光、聲光可調諧濾波分光、棱鏡分光、芯片鍍膜等。高光譜遙感高光譜遙感是通過高光譜傳感器探測物體反射的電磁波而獲得地物目標的空間和頻譜數(shù)據(jù),成立于20世紀初期的測譜學就是它的基礎。高光譜遙感的出現(xiàn)使得許多使用寬波段無法探查到的物體,更加容易被探測到,所以高光譜遙感的出現(xiàn)時成功的是**性的。光源產生的光與被檢測對象作用后成為物理或化學信息的載體。

醫(yī)學診斷高光譜成像是一個新興的,非破壞性的,先進的光學技術,它具有光譜和成像的雙重功能,這種雙重功能使得高光譜成像能夠同時提供實驗對象的化學和物理特征,并具有良好的空間分辨率。高光譜成像作為一種特殊光學診斷技術,具有成像系統(tǒng)多樣化、研究對象***化、臨床診斷實用化和分析方**能化等特征,具有原位實時***診斷疾病(特別是**)的潛力,臨床應用前景廣闊,值得深入研究。 [3] 航天領域根據(jù)目前公開的信息可以認為航天高光譜成像儀將進入新一輪發(fā)展。在儀器性能方面民用高光譜成像儀主要通過擴大幅寬提高靈敏度等措施來滿足地球科學等應用需求;***高光譜成像儀將在空間分辨率譜段覆蓋和信息實時處理能力方面進一步發(fā)展 。根據(jù)現(xiàn)有能力和水平國內發(fā)展空間分辨率30m左右幅寬大于60km的航天高光譜成像系統(tǒng)的條件已經基本具備,這樣的技術指標已經能夠滿足礦產調查環(huán)境監(jiān)測和農林估產等需求并具有一定的先進性。 [4]分光設備是高光譜成像系統(tǒng)的**元件之一光學元件把寬波長的混合光分散為不同頻率的單波長光。西安綠色高光譜成像儀制定

隨著高光譜成像的光譜分辨率的提高,其探測能力也有所增強。銅川發(fā)展高光譜成像儀行業(yè)標準

聲光可調諧濾波分光(AOTF)原理AOTF由聲光介質、換能器和聲終端三部分組成。射頻驅動信號通過換能器在聲光介質內激勵出超聲波。改變射頻驅動信號的頻率,可以改變AOTF衍射光的波長,從而實現(xiàn)電調諧波長的掃描。**常用的AOTF晶體材料為TeO2即非共線晶體,也就是說光波通過晶體之后以不同的出射角傳播。如上圖所示:在晶體前端有一個換能器,作用于不同的驅動頻率,產生不同頻率的振動即聲波。不同的驅動頻率對應于不同振動的聲波,聲波通過晶體TeO2之后,使晶體中晶格產生了布拉格衍射,晶格更像一種濾波器,使晶體只能通過一種波長的光。光進入晶體之后發(fā)生衍射,產生衍射光和零級光。銅川發(fā)展高光譜成像儀行業(yè)標準

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