高光譜成像儀由光學(xué)系統(tǒng)、信號(hào)前端處理盒、數(shù)據(jù)采集記錄系統(tǒng)三部分組成,它融合了成像技術(shù)和光譜技術(shù),可以探測(cè)物體空間特征。那么,高光譜成像儀的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)是什么呢?本文進(jìn)行了簡(jiǎn)單總結(jié)。
1. 光譜波段多
高光譜成像可以在在某一光譜段范圍內(nèi)連續(xù)成像。高光譜成像儀連續(xù)測(cè)量相鄰地物的光譜信號(hào),可以轉(zhuǎn)化成光譜反射曲線(xiàn),真實(shí)地記錄了入射光被物體所反射回來(lái)的能量百分比隨波長(zhǎng)的變化規(guī)律。不同物質(zhì)間這種千差萬(wàn)別的光譜特征和形態(tài)也正是利用高光譜遙感技術(shù)實(shí)現(xiàn)地物精細(xì)探測(cè)的應(yīng)用基礎(chǔ)。
2. 高光譜分辨率
高光譜高光譜成像儀能獲得整個(gè)可見(jiàn)光、近紅外、短波紅外、熱紅外波段的多而窄的連續(xù)光譜,波段多至幾十甚至數(shù)百個(gè),其分辨率可以達(dá)到納米級(jí),由于分辨率高,數(shù)十、數(shù)百個(gè)光譜圖像可以獲得影像中每個(gè)像元的精細(xì)光譜。
3. 圖譜合一
高光譜遙感獲取的地表圖像包含了地物豐富的空間、輻射和光譜三重信息,這些信息表現(xiàn)了地物空間分布的影像特征,同時(shí)也可能以其中某一像元或像元組為目標(biāo)獲得他們的輻射強(qiáng)度以及光譜特征。
1. 有著近似連續(xù)的地物光譜信息
高光譜影像在經(jīng)過(guò)光譜反射率重建后,能獲取與被探測(cè)物近似的連續(xù)的光譜反射率曲線(xiàn),與它的實(shí)測(cè)值相匹配,將實(shí)驗(yàn)室中被探測(cè)物光譜分析模型應(yīng)用到成像過(guò)程中。
2. 對(duì)于地表覆蓋的探測(cè)和識(shí)別能力極大提高
高光譜數(shù)據(jù)能夠探測(cè)具有診斷性光譜吸收特征的物質(zhì),能準(zhǔn)確的區(qū)分地表植被覆蓋類(lèi)型,道路地面的材料等。
3. 地形要素分類(lèi)識(shí)別方法是多種多樣的
影像分類(lèi)既可以采用如貝葉斯判別、決策樹(shù)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、支持向量機(jī)的模式識(shí)別方法,也可以采用基于被探測(cè)物的光譜數(shù)據(jù)庫(kù)的光譜進(jìn)行匹配的方法。分類(lèi)識(shí)別特征是既可以采用光譜診斷特征,也可以采用特征選擇與提取。
4. 地形要素的定量和半定量分類(lèi)識(shí)別將成為可能。在高光譜影像中能估計(jì)出多種被探測(cè)物的狀態(tài)參量,大大的提高了成像高定量分析的精度和可靠性。
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