0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

高光谱遥感是什么,高光谱遥感的详细介绍

电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 03:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

“珠海一号”遥感微纳卫星星座02组卫星顺利升空,5颗卫星均已进入预定轨道,目前状况良好。4颗高光谱卫星的成功发射,意味着欧比特公司成为国内唯一一家拥有高光谱遥感卫星的民营企业,开启了高光谱遥感新时代!

1.什么是高光谱遥感?

高光谱遥感实际上是一种简称,它的全称叫“高光谱分辨率遥感”。高光谱遥感是利用很多狭窄的电磁波波段产生光谱连续的图像数据,它不像多光谱遥感中根据颜色的差异来分辨目标,而是根据谱段光谱曲线的形态来分析目标是什么。光谱分析是人类借助光认知世界的重要方式。如果说可见光图像提供的是平面信息,那么高光谱遥感图像提供的就是空间信息,通过对光谱的分析,大大提高了图像数据的采集能力。

2.多光谱、高光谱的区别?

随着光谱分辨率的不断提高,光学遥感的发展过程可分为:全色(Panchromatic)→彩色(Color Photography)→多光谱(Multispectral)→高光谱(hyspectral)。

全色波段(Panchromatic band),因为是单波段,在图上显示是灰度图片。全色遥感影像一般空间分辨率高,但无法显示地物色彩。实际操作中,我们经常将之与波段影象融合处理,得到既有全色影象的高分辨率,又有多波段影象的彩色信息的影象。全色波段,一般指使用0.5微米到0.75微米左右的单波段,即从绿色往后的可见光波段。全色遥感影象也就是对地物辐射中全色波段的影象摄取,因为是单波段,在图上显示是灰度图片。全色遥感影象一般空间分辨率高,但无法显示地物色彩。

多光谱遥感:将地物辐射电磁破分割成若干个较窄的光谱段,以摄影或扫描的方式,在同一时间获得同一目标不同波段信息的遥感技术。原理:不同地物有不同的光谱特性,同一地物则具有相同的光谱特性。不同地物在不同波段的辐射能量有差别,取得的不同波段图像上有差别。优点:多光谱遥感不仅可以根据影像的形态和结构的差异判别地物,还可以根据光谱特性的差异判别地物,扩大了遥感的信息量。航空摄影用的多光谱摄影与陆地卫星所用的多光谱扫描均能得到不同普段的遥感资料,分普段的图像或数据可以通过摄影彩色合成或计算机图像处理,获得比常规方法更为丰富的图像,也为地物影像计算机识别与分类提供了可能。高光谱遥感起源于20世纪70年代初的多光谱遥感,它将成像技术与光谱技术结合在一起,在对目标的空间特征成像的同时,对每个空间像元经过色散形成几十乃至几百个窄波段以进行连续的光谱覆盖,这样形成的遥感数据可以用“图像立方体”来形象的描述。同传统遥感技术相比,其所获取的图像包含丰富的空间、辐射和光谱三重信息。

高光谱遥感技术已经成为当前遥感领域的前沿技术。高光谱遥感具有不同于传统遥感的新特点:1)波段多:可以为每个像元提供十几、数百甚至上千个波段;2)光谱范围窄:波段范围一般小于10nm;3)波段连续:有些传感器可以在350~2500nm的太阳光谱范围内提供几乎连续的地物光谱;4)数据量大:随着波段数的增加,数据量成指数增加;5)信息冗余增加:由于相邻波段高度相关,冗余信息也相对增加。优点:1)有利于利用光谱特征分析来研究地物;2)有利于采用各种光谱匹配模型;3)有利于地物的精细分类与识别;根据有无影像区分成像光谱与非成像光谱,成像光谱测量结果以图像方式表达出来,每一个像元均由光谱曲线组成,可以更为准确地获取目的物的反射光谱。比起非成像光谱仪,光谱成像仪对样品的测量定位更为精准。

众所周知,光谱技术能检测到被测物体的物理结构、化学成分等指标。多光谱仪及高光谱仪是基于点的测量,而高光谱成像仪的测量所得到是目的物面上的光谱图。因此,高光谱成像技术是光谱分析技术和图像分析技术发展的必然结果,是二者完美结合的产物。高光谱成像技术不仅具有光谱分辨能力,还具有图像分辨能力,利用高光谱成像技术不仅可以对待检测物体进行定性和定量分析,而且还能进对其进行定位分析。

图1 叶片不同部分的光谱反射率(1000-2500nm)

高光谱成像系统的主要工作部件是成像光谱仪,它是一种新型传感器,研制这类仪器的目的是为获取大量窄波段连续光谱图像数据,使每个像元具有几乎连续的光谱数据。它是一系列光波在不同波长处的光学图像,通常包含数十到数百个波段,光谱分辨率一般为小于10nm(四川双利合谱科技有限公司的GaiaSky-mini2,最高可具有1440个波段,光谱分辨率达2.8nm,光谱采样间隔达0.41nm)。由于高光谱成像所获得的高光谱图像对图像中的每个像素都能提供一条几乎连续的光谱曲线,其在待测物上获得空间信息的同时又能获得比多光谱更为丰富光谱数据信息,这些数据信息可用来生成复杂模型,来进行判别、分类、识别图像中的材料。

图2 无人机高光谱影像用于识别不同的地物分类

通过高光谱成像获取待测物的高光谱图像包含了待测物的丰富的空间、光谱和辐射三重信息。这些信息不仅表现了地物空间分布的影像特征,同时也可能以其中某一像元或像元组为目标获取它们的辐射强度以及光谱特征。影像、辐射与光谱是高光谱图像中的3个重要特征,这3个特征的有机结合就是高光谱图像。

高光谱图像数据为数据立方体(cube)。通常图像像素的横坐标和纵坐标分别用z和Y来表示,光谱的波长信息以(Z即轴)表示。该数据立方体由沿着光谱轴的以一定光谱分辨率间隔的连续二维图像组成。

图3 高光谱三维立体图

地面使用的成像光谱仪多为推扫式,配备旋转位移台或线形位移台,以产生两种效果:成像光谱仪运动而待测物目标静止,或者成像光谱仪静止而待测目标运动的效果。目前,已经有新型的地面成像光谱仪,如四川双利合谱科技有限公司生产的GaiaField和GaiaSky-mini系列的可见-近红外成像光谱仪,利用仪器内部的扫描装置实现推扫成像,即光谱仪和被测物均不运动即可完成高光谱成像,而不需要配备位移云台,仪器更为轻巧便携,便于野外使用。

图4 内置推扫式的便携式高光谱成像仪GaiaField

图5 内置推扫式的无人机高光谱成像仪GaiaSky-mini

审核编辑:符乾江
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 光谱
    +关注

    关注

    4

    文章

    1004

    浏览量

    36829
  • 遥感卫星
    +关注

    关注

    0

    文章

    32

    浏览量

    10482
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    无人机多光谱遥感在水生植被精细分类中的应用

    随着遥感技术的快速发展,无人机多光谱遥感凭借其高分辨率、灵活部署和低成本等优势,已成为水生植被监测的重要工具。中达瑞和系统梳理了无人机多光谱遥感
    的头像 发表于 10-27 10:40 245次阅读
    无人机多<b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>在水生植被精细分类中的应用

    光谱成像在作物长势监测和产量预估的研究进展

    参数的非接触式、高精度监测。近年来,随着遥感技术和人工智能算法的发展,光谱成像系统 (SKY机载光谱相机+中达瑞和 云平台) 已成为作物
    的头像 发表于 10-16 16:31 374次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像在作物长势监测和产量预估的研究进展

    国产光谱相机的做得好的厂家有哪些?-光谱相机品牌厂家

    一、概要 光谱相机是一种能够获取目标物体连续光谱信息的成像设备,广泛应用于遥感、农业、环境监测、工业检测、安防等领域。近年来,我国在
    的头像 发表于 08-08 10:26 846次阅读
    国产<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>相机的做得好的厂家有哪些?-<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>相机品牌厂家

    光谱相机如何通过无人机实现地表精准遥感?

    遥感,是人类“遥控地球视野”的一双眼睛。而光谱遥感技术,则是这双眼睛中的“鹰眼”。如果再加上无人机这对“灵活的翅膀”,我们对地球表面的感知力将前所未有地提升。 今天,我们就一起来拆解
    的头像 发表于 06-25 11:30 575次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>相机如何通过无人机实现地表精准<b class='flag-5'>遥感</b>?

    光谱低空遥感技术在水环境监测中的应用—从泥沙量化到污染动态追踪

    光谱低空遥感技术通过搭载无人机/轻型飞机平台,获取纳米级连续光谱数据(通常涵盖400~1700 nm),结合空间分辨率优势,实现对水体参数的精细化反演。其核心优势在于:
    的头像 发表于 06-19 09:28 565次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>低空<b class='flag-5'>遥感</b>技术在水环境监测中的应用—从泥沙量化到污染动态追踪

    为什么做遥感研究一定少不了地物光谱仪?

    遥感研究是“看天”的科学,但要做好这件事,“落地”同样重要。很多初学者可能会好奇:我只是用卫星或无人机影像做图像处理,为什么还需要用一个“地物光谱仪”这种听起来很专业的仪器?它到底在遥感研究中起到
    的头像 发表于 05-21 14:45 650次阅读
    为什么做<b class='flag-5'>遥感</b>研究一定少不了地物<b class='flag-5'>光谱</b>仪?

    水色遥感精细化:地物光谱仪在水生态系统监测中的典型应用

    遥感生态监测日益精细化的今天,“地物光谱仪”已经成为水生态系统监测中不可或缺的利器。从湖泊富营养化预警到水华蓝藻监测,再到水体透明度与悬浮物浓度的估算,地物光谱仪正以其
    的头像 发表于 05-14 15:52 534次阅读
    水色<b class='flag-5'>遥感</b>精细化:地物<b class='flag-5'>光谱</b>仪在水生态系统监测中的典型应用

    当花粉“肉眼可见”:光谱遥感技术如何破解城市过敏难题?

    花粉种类。而光谱遥感技术,正以精准感知、快速响应、科学治理的优势,为城市花粉管理提供全新思路。 二、光谱
    的头像 发表于 04-12 16:32 655次阅读
    当花粉“肉眼可见”:<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>技术如何破解城市过敏难题?

    凝视式光谱相机:光谱成像技术与多元化应用

    随着科技的不断进步, 凝视式光谱相机 逐渐成为科学研究领域的重要工具。本文将为大家科普 凝视式光谱相机 的工作原理、技术特点及其在实际中的应用。 一、什么是凝视式
    的头像 发表于 03-10 16:26 824次阅读

    光谱成像相机和光谱视频监控在水环境中的应用

    应用更为广泛。光谱成像相机和光谱视频监控就是采用光谱成像的原理,下面就给大家介绍光谱成像技术在水环境领域的应用。 1.水质监测:
    的头像 发表于 03-05 14:24 637次阅读

    农业智能化新纪元:光谱遥感与AI技术的革命性融合!

    随着全球气候变化与智能科技的快速发展,中国农业生产领域正在经历深刻变革。光谱遥感技术与AI的强强联合,农业领域研究迎来了前所未有的突破。智慧农业与精准农业已成为未来农业发展的重要方向。
    的头像 发表于 03-04 16:08 799次阅读
    农业智能化新纪元:<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>与AI技术的革命性融合!

    地物光谱技术在矿场资源勘查的应用

    矿产资源是工业的“粮食”,其勘查开发关乎国家经济命脉。然而,传统的矿场资源勘查方法往往耗时费力,且精度有限。近年来,随着遥感技术的飞速发展,地物光谱技术异军突起,成为矿场资源勘查领域的“新宠
    的头像 发表于 02-26 17:28 570次阅读

    光谱相机的优势有哪些?

    连续光谱波段上反射或发射的电磁辐射的设备。与普通相机相比,它不仅能拍摄可见光区域,还涵盖了近红外和短波红外等多个波段。这使得光谱相机可以获取更详细、更丰富的
    的头像 发表于 02-21 14:54 791次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>相机的优势有哪些?

    如何利用地物光谱进行空气质量监测?

    地物光谱遥感技术在环境监测领域展现出强大的应用潜力。借助光谱数据,可以实现对空气质量的全面监测,提供准确、实时的信息支持。以下是利用地物
    的头像 发表于 01-03 10:37 599次阅读
    如何利用地物<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>进行空气质量监测?

    如何通过高光谱技术识别污染源?

    光谱技术是一种先进的遥感手段,通过捕获物体在电磁光谱上多个波段的详细信息,可以用于精确识别和分析地物特征。这项技术在环境监测中的应用日益广
    的头像 发表于 12-27 10:45 994次阅读
    如何通过高<b class='flag-5'>光谱</b>技术识别污染源?