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高光谱成像技术原理
辐射亮度还原
答:
5.2.1
原理
与方法 对常用的CCD等光电探测器而言:在曝光量不太高时,探测器的输出信号与曝光量的线性度很好;只有在曝光量接近探测器饱和限时,探测器响应曲线才出现弯曲,线性关系被破坏。
高光谱
图像的辐射能量一般都很低,加之在设计过程中也会考虑到实际
成像
地物的辐亮度,一般都会通过合理设置积分...
高光谱
影像信息的空间特征
答:
在特征空间中每一个点都是一个像元的光谱向量,表示为
高光谱
遥感影像信息提取
技术
根据用来表示各个像元的光谱向量的特征,把聚集在一起构成n维空间的若干个点群归为一类,可以划分成一类地物。这样根据点群的位置、分布中心和分布规律来划分不同的点群界限,可以完成不同地物的划分,从而达到对高光谱遥感...
可见光-短波红外
高光谱
答:
高光谱遥感一项有意义的进展是钻孔岩心成像和围岩成像。第一个公开报道的关于钻孔岩心
高光谱成像
的研究使用的是野外便携式红外光谱仪(PIMA),可追溯到1996 年。目前有几种钻孔岩心成像设备,可提供钻孔岩心的高光谱扫描数据。尽管这种
技术
对矿业公司而言,已经变得越来越好用,可确定矿石品位,并将真正的...
何为
高光谱
遥感?它与传统遥感手段有何区别
答:
和内部品质(糖度,酸度),也可以检测产品的污染,病虫害,以及医学当中的一些疾病应用等。
高光谱
遥感是高光谱的一种具体应用,高光谱利用的是
光谱技术
在光谱维获取观察对象的理化性质,高光谱遥感除了利用光谱技术还利用了
成像技术
将观察对象在空间维和光谱维呈现出来。高光谱遥感是目前研究的热门方向。
成像光谱
仪的应用
答:
成像光谱
仪在高光谱测量的基础上,具有图谱合一的优势,可以精确到叶片一个点去探测作物不同胁迫症状的特征,又可获取受胁迫作物面状的光谱信息,点面结合综合地反映作物遭受胁迫的程度。所以,成像高光谱已经成为国内外研究的热点,学者们利用
高光谱成像技术
定量化地提取作物所遭受的各种胁迫特征,根据高...
高光谱
+激光雷达=遥感新宠
答:
1.突破高输出功率超连续谱激光光源、激光
高光谱
全波段同步
成像
等
技术
难题。2.研制不少于50个波段的可见-近红外谱段的高光谱激光雷达机载
原理
样机,开展航空飞行验证。3.在测绘、林业等领域的应用。4.为将来航天高光谱激光雷达载荷研制奠定技术基础。这项研究能为我国的全天时对地观测技术的发展奠定基础。
基于小波包变换的
高光谱
影像目标识别算法与实现
答:
对于植被,也可选择与提取的目标光谱曲线相近似的D4小波。Haar小波尺度函数:
高光谱
遥感影像信息提取
技术
{φ(t-k)}k∈z构成V0的标准正交基。两尺度方程为 高光谱遥感影像信息提取技术 小波方程为 高光谱遥感影像信息提取技术 Haar小波系的特点是具有紧支撑性,但不连续。在实际应用中不能很好地...
载荷性能指标及影响因素分析
答:
高光谱
遥感
技术原理
及矿产与能源勘查应用 式中:ε绝对定标为不确定度平方和的根;ε1,ε2,…,εn为测量过程中的各不确定度。 (2)影响因素 影响相对定标精度的因素包括:地物反射特性的均一性与稳定性、大气的吸收与散射、平台的稳定度与指向精度、探测器响应特性、地面平坦度、
成像
区域覆盖范围、太阳高度角、地物...
带
光谱
是由什么产生的
答:
谱带是气体分子在高温下激发,除电子能级跃迁外,还产生分子振动和转动能级变化,形成一个或数个密集的谱线组。利用干涉
成像光谱
仪对目标进行窄带
高光谱成像
探测具有高光通量、高光谱分辨率和高目标分辨率等优点。按照尼奎斯特定理对窄带光谱干涉信息进行采样存在较大的数据冗余,增加了后期傅里叶变换的数据...
高光谱成像
仪的发展现状
答:
与国外相比,中国星载
高光谱成像技术
的发展有较大差距。我国第一台高光谱成像仪是中国科学院上海技术物理研究所研制的SZ-3中分辨率高光谱成像仪,于2002年发射,成为全球第二个上天的可见光/红外中分辨率光谱成像仪,其空间分辨率为500m,光谱通道数为30个,其成果获得2004年国家科技进步二等奖。在“九五”和“十五”期间...
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