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基于可获取光盘技术与频域分析的高光谱成像仪器架构

DOI:10.1109/tim.2018.2866277 期刊:IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 出版年份:2018 更新时间:2025-09-23 15:23:52
摘要: 高光谱成像(HSI)是一种新兴的仪器技术,因其能够测量重要的光谱特征而在许多应用中具有巨大潜力。然而,高光谱成像技术的广泛应用需要开发易于获?。闯杀镜土也僮骷虻ィ┑母吖馄壮上褚瞧骷芄埂1疚奶岢?、设计、开发并评估了一种基于现成组件集成与傅里叶分析频率复用的快照式易获取高光谱成像仪器架构。在实验中,入射图像光束通过动态编码孔径被分割为多个空间图像通道,每个通道分配有特定的动态二进制编码。该动态编码孔径利用改造衍射光盘技术构建,并设计有策略性的不透明与透明区域。当其由电机旋转时,动态二进制编码结合傅里叶分析用于识别各空间图像通道的衍射信号。这些空间重叠的衍射光谱被投射至电荷耦合器件传感器,并通过傅里叶分析区分每个空间图像通道。所得傅里叶振幅谱根据实验仪器几何结构转换为对应的波长函数。通过与商用光谱仪数据对比评估了该高光谱成像仪器架构的性能。所提出的架构可适配二维操作模式。最终,该易获取高光谱成像仪器架构将惠及资金有限且需要经济型高光谱技术的地区。
作者: C. Harrison Brodie,Jasen Devasagayam,Christopher M. Collier
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研究概述 实验方案 设备清单

开发一种易于获?。ǔ杀镜土也僮骷虻ィ?、采用快照模式并利用现成组件与频域分析的超光谱成像仪器架构。

该可接入的HSI仪器架构通过动态二进制编码和傅里叶分析成功解决了空间重叠光谱问题,实现了快照式操作。其提供的光谱测量精度与商用光谱仪相当,并具备适配二维操作的潜力,因而适用于经济资源有限地区。

该系统仅通过三个空间图像通道进行演示;若扩展至更多通道,可能需要精心设计以避免光谱信息丢失和干扰。使用CD中的旋转衍射光栅会将成像区域限制在近似直线范围内,而CCD传感器的放置需要在光谱采样间隔与通道数量之间进行权衡。

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