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电子发烧友网>音视频及家电>Imec即将震撼展示首款短波红外(SWIR)波段高光谱成像相机

Imec即将震撼展示首款短波红外(SWIR)波段高光谱成像相机

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光谱成像仪的显示方式

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光谱成像光谱仪的目的是什么

说到高光谱成像光谱仪的目的是既要成像也要光谱,它得到的效果就是这样: 这一套数据的特点是图像的每一点都能提取出一套光谱数据。由于我们知道,物质的光谱是有特征的,不同的物质有不同的光谱。因此,通过
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短波红外成像的用例数量不断增加,将汽车和机器人的“视觉”扩展到可见光之外,推动了大众市场对低成本短波红外相机的需求。两家公司利用TriEye光谱增强探测和测距(SEDAR)平台和Coherent的短波红外半导体激光器
2023-07-03 11:21:49509

光谱成像技术在食品安全领域的重要应用

食品安全问题一直备受社会关注,而高光谱成像技术作为一种先进的无损检测手段,正逐渐在食品安全领域发挥着重要作用。本文将详细介绍高光谱成像技术在食品安全检测中的应用,以及如何提高食品质量和安全水平
2023-07-06 11:56:03513

基于衍射光学网络的多光谱成像

自从多光谱成像技术发明以来,推动了各个领域的重大进步,其中包括环境监测、天文学、农业科学、生物医学、医学诊断和食品质量控制。光谱成像设备最普遍和最常见的形式,是采用具备红色(R)、绿色(G)和蓝色
2023-07-13 06:47:17216

光谱成像技术助力农业发展:助农业迈入现代化

随着科学技术的飞速发展,高光谱成像技术逐渐在农业领域发挥着越来越重要的作用。本文将为您详细介绍高光谱成像技术在农业领域的应用,以及如何助力农业迈向现代化。 1. 高光谱成像技术简介 高光谱成像技术
2023-07-18 14:46:53397

基于超表面实时超光谱成像芯片的研究进展

基于空间扫描或波长扫描的传统光谱成像设备体积庞大,无法获取动态的光谱信息。
2023-08-12 09:35:42697

什么是高光谱成像技术?高光谱成像技术的原理与应用

一、高光谱成像技术的基本概念 高光谱成像技术(Hyperspectral Imaging,简称HSI)是一种利用光谱信息进行成像的技术。不同于传统的RGB三通道的彩色成像,HSI能够获取连续的、宽广
2023-08-18 16:03:192407

光谱成像检验技术

摘要:光谱成像组合了光谱技术和成像技术。通过运用成像光谱仪,光谱成像方法可以记录被检验物体在一个较宽光谱范围内均匀密集分布的窄波段反射光或荧光亮度分布影像,形成含有物体亮度信息和光谱信息的光谱影像
2023-08-21 06:37:19426

光谱成像技术在茶叶中的应用与展望

引言 随着精细化农业发展的不断深入,其在农产品品质和食品安全领域的应用研究也得以拓展,如张蕾蕾等利用高光谱成像技术预测猪肉TVB-N和pH值以评价猪肉新鲜度;高俊峰等应用高光谱成像技术,采用
2023-09-07 16:58:14248

光谱成像技术在垃圾分选中的应用

要用到高光谱相机。高光谱成像的实现基础是成像光谱学,其集成了光学成像技术和光谱分光技术。高光谱数据结合图像和光谱功能,可进行成分分析,提高分类精度,并通过坐标系关联实现机器人实时抓取。 分析基于高光谱分选的关键技术 高光谱分选设备
2023-09-12 14:08:06231

深冷InGaAs FPA相机可实现短波红外发射量子点高速分辨率体内成像

概述 在光谱短波红外 (SWIR) 区域工作为研究人员提供了多种优势,包括能够避开不需要的荧光背景以及更深入地探测样品表面。采用砷化镓 (InGaAs) 焦平面阵列 (FPA) 的深冷相机系统
2023-09-13 06:27:13300

穿越光谱短波红外成像技术的崭新时代

前言在当今快速发展的科技世界中,短波红外成像技术(SWIR)正逐渐崭露头角,引领着多个领域的革命性变革。SWIR技术是一项基于红外辐射的先进成像技术,其波长范围通常为400~1600nm。这一波段
2023-10-10 09:33:00468

拼接型短波红外探测器的光谱响应特性分析

红外探测器的光谱响应一致性影响高光谱成像仪器的动态范围,研究高光谱成像用拼接型短波红外探测器在同一光谱维的响应均匀性对提高高光谱成像性能有重要意义。
2023-10-22 09:07:12471

光谱相机:捕捉世界的隐秘之色

前言Hongke多光谱成像技术是一种用于获取和分析来自不同光谱波段的图像数据的方法。与传统的彩色图像不同,多光谱成像技术能够捕获更广泛光谱范围内的信息,包括可见光以外的波段,如红外光和紫外光。这些
2023-10-27 08:06:06374

短波红外光谱长啥样?短波红外的要优点和应用

短波红外波段指波长在 1400-3000 纳米之间的波段,肉眼无法识别这些光谱。矿物质、人造物质及其他一些地物具有特殊的成分,而短波红外能够“看见”这种特有成分,但肉眼和可见光近红外光波却“看不见”。
2023-11-20 11:11:05778

光谱相机与多光谱相机的主要区别

光谱相机和多光谱相机之间的主要区别在于它们记录的波段数量和波段的宽度(即光谱分辨率)。
2023-12-07 16:54:59380

选择多光谱or高光谱工业相机

、近红外短波红外。随着成像应用场景越来越复杂,有时候需要更多的光谱通道。利用分光成像进行图像处理技术的需求越来越高,而多光谱和高光谱工业相机能满足此需求。下面将介绍多
2023-12-16 08:34:27198

友思特案例 | 捕捉“五彩斑斓的黑”:锗基短波红外相机的多种成像应用

友思特 BeyonSense 1短波红外相机,带您轻松捕捉人眼可见范围以外的"五彩斑斓的黑色",以丰富成像结果看见锗基短波红外相机在灵敏度与像素上的更多未来前景。
2024-01-03 15:11:59137

弱光成像前沿:PbS量子点在短波红外区的单纳米晶体光谱

图1 单个PbS量子点在1250nm的闪烁图画 美国Los Alamos国际实验室的 Han Htoon博士的团队首次报道了PbS量子点在短波红外(SWIR)区发射的单纳米晶体光谱研究。他们利用
2024-01-11 06:32:4786

光谱成像仪能测什么

光谱成像仪是一种用于获取物体表面多个波段光谱信息的仪器。它可以测量不同波段的辐射数据,并利用这些数据来对物体进行分类、识别和分析。多光谱成像仪广泛应用于农业、环境监测、地质勘探、医学诊断等领域
2024-02-14 15:47:00241

光谱成像技术分类及应用

光谱成像技术起源于上世纪八十年代,其前身是多光谱遥感成像技术。由于光谱成像具有良好的信息获取能力,光谱成像技术得到了飞速的发展,已经发展出多种光谱成像技术,成像光谱仪产品不断更新换代。
2024-01-15 11:05:4392

友思特分享 | 清晰光谱空间:全自动可调波长系统的高光谱成像优势

。高光谱成像技术的实现通过高光谱相机,其工作原理是使用多个光学传感器或光学滤波器分离不同波长的光,并捕获每个波段的图像,能够在一时间获得目标在不同谱段处的空间图像信息,即空间光谱分布。 图1 空间光谱分布图和常见获取方式
2024-01-18 13:45:13122

便携式高光谱成像系统在远程感知中的应用探究

随着遥感技术的快速发展,便携式高光谱成像系统逐渐成为远程感知领域的研究热点。高光谱成像通过捕捉从目标反射或辐射的广泛波长范围内的光谱信息,提供了比传统成像技术更丰富的数据。本文旨在探讨便携式高光谱成像
2024-01-19 10:39:47128

光谱成像仪原理 多光谱成像仪能测什么

光谱成像仪是一种可以同时获取多频段光谱信息的成像设备,它不同于普通的彩色相机或单光束传感器,能够提供更为丰富的光谱特征,广泛应用于农业、环境监测、遥感、生物医学等领域。本文将详细介绍多光谱成像
2024-02-20 11:27:26265

如何开展高光谱成像技术在农业遗传育种中的应用研究?

技术逐渐成为一种有效的工具,能够为农业遗传育种提供新的解决方案。 了解高光谱成像技术 高光谱成像技术是一种通过采集目标物体在不同波长下的光谱信息来获取目标物体特征的技术。它利用遥感仪器在可见光、近红外红外
2024-02-20 14:54:30107

避免高光谱成像数据中的光谱混叠问题

光谱成像技术在农业、环境监测、医学诊断等领域具有广泛的应用前景。然而,光谱混叠是高光谱成像数据分析中常见的问题之一,它会影响数据的解释和应用。光谱混叠指的是不同光谱特征在成像中相互叠加,导致难以
2024-02-27 15:27:12172

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