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基于高光譜成像技術的種子霉發、芽變識別分析報告(一)

日期:2022-09-22 12:31
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摘要: 基于高光譜成像技術的種子霉發、芽變識別分析報告(一) 一、基于高光譜成像技術的種子霉發、芽變識別分析報告(一)測試原理及方法: 高光譜成像技術是近二十年來發展起來的基于非常多窄波段的影像數據技術,其*突出的應用是遙感探測領域,并在越來越多的民用領域有著更大的應用前景。它集中了光學、光電子學、電子學、信息處理、計算機科學等領域的先進技術,是傳統的二維成像技術和光譜技術有機的結合在一起的一門新興技術。 高光譜成像技術的定義是在多光譜成像的基礎上,在從紫外到近紅外(2...

基于高光譜成像技術的種子霉發、芽變識別分析報告(一)

 

一、基于高光譜成像技術的種子霉發、芽變識別分析報告(一)測試原理及方法:

 高光譜成像技術是近二十年來發展起來的基于非常多窄波段的影像數據技術,其*突出的應用是遙感探測領域,并在越來越多的民用領域有著更大的應用前景。它集中了光學、光電子學、電子學、信息處理、計算機科學等領域的先進技術,是傳統的二維成像技術和光譜技術有機的結合在一起的一門新興技術。

 高光譜成像技術的定義是在多光譜成像的基礎上,在從紫外到近紅外(200-2500nm)的光譜范圍內,利用成像光譜儀,在光譜覆蓋范圍內的數十或數百條光譜波段對目標物體連續成像。在獲得物體空間特征成像的同時,也獲得了被測物體的光譜信息。

 

目標物體-成像物鏡-入射狹縫-準直透鏡-PGP-聚焦透鏡-CCD棱鏡-光柵-棱鏡:PGP

1 成像原理圖

光譜儀的光譜分辨率由狹縫的寬度和光學光譜儀產生的線性色散確定。*小光譜分辨率是由光學系統的成像性能確定的(點擴展大?。?。

成像過程為:每次成一條線上的像后(X方向),在檢測系統輸送帶前進的過程中,排列的探測器掃出一條帶狀軌跡從而完成縱向掃描(Y方向)。綜合橫縱掃描信息就可以得到樣品的三維高光譜圖像數據。

基于高光譜成像技術的種子霉發、芽變識別分析報告(一)

 

2 像立方體

 

3  Gaia Field高光譜成像儀

高光譜儀配置:鏡頭:22mm鍍膜消色差鏡頭;光譜范圍:400nm-1000nm,光譜分辨率: 4nm@435.8nm@400-1000nm),像面尺寸(光譜x空間):6.15 x 14.2 mm,相對孔徑:F/2.4,狹縫長度14.2 mm. 內置控制、掃描機構;內置電池;


SpecView軟件:控制完成自動曝光、自動對焦、自動掃描速度匹配;數據處理:黑白、輻射度、均勻性、鏡頭等校準;光譜查看。


GaiaField便攜式高光譜系統是雙利合譜自行研制的超便攜式高光譜成像儀器。它的核心由三部分構成,分別是:多維運動控制器,光譜相機和成像光譜儀。使用此系統進行掃描,在獲得目標影像信息的基礎上,還可以獲得數百甚至上千波段的光譜信息。


GaiaField系統有著輕便靈活,續航能力出色的特點。廣泛適用于,目標識別、偽裝與反偽裝等**領域,地面物體與水體遙測、現代精細農業等生態環境監測領域,以及刑偵、文物保護、生物醫學等領域。


覆蓋可見光與近紅外全波段可提供超過700個光譜通道,可自由選擇GaiaField便攜式高光譜系統采用了高分辨率的成像光譜儀。在可見光波段,光譜分辨率高達3nm,即使在短波紅外波段也能達到10nm。因而全波段內可以獲得超過700個的光譜通道,更多的光譜通道意味著更多的信息,有助于研究人員通過對連續光譜的分析、反演,獲得更多的高價值數據細節。

 

4  高光譜成像儀采集的影像效果圖

基于高光譜成像技術的種子霉發、芽變識別分析報告(一)

獨有的軟硬件功能:

輔助攝像頭功能

通過輔助攝像頭觀察目標拍攝區域

當前狹縫位置指示

選擇自動曝光與自動調焦區域,直觀方便,僅需鼠標即可完成操作。

 

5  輔助攝像頭觀察目標拍攝區域

基于高光譜成像技術的種子霉發、芽變識別分析報告(一)

自動掃描速度匹配、自動曝光:

自動曝光:根據當前光照環境,進行曝光測試,獲得精準的曝光時間。在得到*佳信噪比的同時,又可避免過度曝光造成數據作廢。同時軟件具有實時過度曝光監視功能。

自動掃描速度匹配:根據當前的曝光時間等參數,進行測試拍攝,得到實時幀速,進而計算出合適的掃描速度。從而避免了掃描圖像的變形(拉伸或壓縮)。

 

6   采集數據自動曝光、速度匹配

川公網安備 51011202000202號

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