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高光譜成像儀在當(dāng)今遙感技術(shù)飛速發(fā)展的領(lǐng)域里,該高光譜儀具有重量輕、造價(jià)低和簡(jiǎn)單易用等技術(shù)特點(diǎn)可輕易搭載在不同種類的無(wú)人機(jī)上,獲取高質(zhì)量分辨率的高光譜影像。高光譜成像儀是顯像技術(shù)性和光譜儀技術(shù)相結(jié)合的物質(zhì),根據(jù)檢測(cè)物件的二維幾何圖形室內(nèi)空間和一維光譜信息,進(jìn)而獲得高光譜像素的圖象數(shù)據(jù)信息。那高光譜成像儀具備哪些優(yōu)點(diǎn)呢?下邊一起來(lái)看一下。一、地物光譜信息類似持續(xù),歷經(jīng)光譜儀透射率復(fù)建后,高光譜圖象能夠獲得與被測(cè)物塊類似的連續(xù)光譜透射率曲線圖,并兩者之間精確測(cè)量值相符合,將試驗(yàn)室被...
查看全文絕對(duì)距離測(cè)量方法研究大量程、高精度的絕對(duì)距離測(cè)量方法主要分為兩類:一類是相干測(cè)量,另一類是非相干測(cè)量。相干測(cè)量主要包括多波長(zhǎng)干涉測(cè)量、線性調(diào)頻干涉測(cè)量以及基于光學(xué)頻率梳的測(cè)量方法。非相干測(cè)量則主要包括飛行時(shí)間法和相位測(cè)距法,飛行時(shí)間法通過(guò)測(cè)量激光信號(hào)在測(cè)量端與目標(biāo)端的飛行時(shí)間來(lái)計(jì)算被測(cè)的距離,測(cè)量距離大,可以達(dá)到幾十千米;相位測(cè)量法通過(guò)對(duì)激光光強(qiáng)進(jìn)行正弦調(diào)制,然后通過(guò)測(cè)量目標(biāo)端與測(cè)量端的相位差來(lái)計(jì)算被測(cè)距離,本質(zhì)上是將飛行時(shí)間轉(zhuǎn)化為相位差進(jìn)行測(cè)量,這種方法在大距離測(cè)量的時(shí)候由...
查看全文膜厚測(cè)量?jī)x及其在汽車前后燈中的應(yīng)用在汽車前/后燈制造過(guò)程中,有幾個(gè)點(diǎn)的涂層厚度是至關(guān)重要的,需要對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量控制,例如外硬質(zhì)涂層(耐刮層),內(nèi)部聚碳酸酯透鏡抗霧層,底座反射板上的硬涂層,保險(xiǎn)杠蓋上的硬涂層等許多其他部件。每一種涂層都提出了一系列*的測(cè)量挑戰(zhàn),例如聚碳酸酯和涂層材料之間較低的光學(xué)對(duì)比度、相互滲透/界面層、彩色零件(如紅色)、零件表面的反射紋理等等。美國(guó)Semiconsoft公司MProbeVisHC膜厚測(cè)量系統(tǒng)提供了堅(jiān)固和易于使用的解決方案,允許直接測(cè)量產(chǎn)品上的...
查看全文激光干涉中周期性非線性誤差的思考位移是最基本的幾何參量之一,因其容易檢測(cè)、且相對(duì)檢測(cè)準(zhǔn)確度高,所以在許多情況下將被測(cè)對(duì)象的物理量轉(zhuǎn)換為位移量是十分實(shí)用的解決方式。在涉及納米/亞納米級(jí)別的的微位移測(cè)量中,激光干涉法因具有可溯源性,非接觸性,可分辨率高等特點(diǎn)。在納米級(jí)別的精密測(cè)量中占有絕對(duì)地位,本文將針對(duì)常見(jiàn)的激光干涉方式進(jìn)行介紹,并針對(duì)對(duì)應(yīng)出現(xiàn)的誤差做了簡(jiǎn)單的分析非線性周期性誤差是廣泛存在于各類測(cè)量設(shè)備中,在納米級(jí)別的測(cè)量中其導(dǎo)致的誤差經(jīng)常使得實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)失效。形成誤差的原因多種多...
查看全文超分辨高精度顯微鏡3D成像模塊光學(xué)顯微鏡憑借其非接觸、無(wú)損傷等優(yōu)點(diǎn),成為生物學(xué)家研究細(xì)胞功能結(jié)構(gòu)、蛋白網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、DNA等遺傳物質(zhì)、細(xì)胞器以及膜結(jié)構(gòu)等應(yīng)用不可少的工具,然而衍射極限的存在,使得人們無(wú)法清晰地觀察到橫向尺寸小于200nm、軸向尺寸小于500nm的細(xì)胞結(jié)構(gòu)。二十一世紀(jì)初期,具有納米尺度分辨率的超分辨光學(xué)顯微成像技術(shù)的出現(xiàn),使得研究人員可以在更高的分辨率水平進(jìn)行生物研究。在超分辨顯微技術(shù)飛速發(fā)展的同時(shí),現(xiàn)有成像技術(shù)的缺陷也日益顯現(xiàn),例如成像分辨率和成像時(shí)間不可兼得;對(duì)...
查看全文雙光子顯微成像用飛秒激光器雙光子激發(fā)熒光(TPEF)顯微鏡,也稱為雙光子顯微鏡,是對(duì)活體組織深層三維成像的方法。深度成像是TPEF顯微鏡固有的優(yōu)勢(shì),它使用了更長(zhǎng)的激發(fā)波長(zhǎng)(通常是近紅外波段),因而其帶來(lái)的散射比傳統(tǒng)共聚焦顯微鏡中所使用的較短的可見(jiàn)波長(zhǎng)更少。更長(zhǎng)的波長(zhǎng)同時(shí)也減少了來(lái)自散射光的背景照明,并增加了在更高深度處的對(duì)比度。目前,用TPEF顯微鏡可以獲得1mm深度的體內(nèi)大腦圖像。在熒光顯微鏡中,當(dāng)兩個(gè)獨(dú)立的光子被一種介質(zhì)同時(shí)吸收時(shí),就會(huì)發(fā)生雙光子激發(fā)。這需要兩個(gè)合適能量的...
查看全文多光譜相機(jī)可定制的二向色濾光片列陣集成在晶圓級(jí)的平面陣列上,創(chuàng)建堅(jiān)固的線性和面陣傳感器,在可見(jiàn)光和近紅外光譜范圍內(nèi)提供高分辨率光譜信息。這項(xiàng)突破性的技術(shù),可以應(yīng)用在研制便攜式的中,并使得系統(tǒng)整合變得十分輕松。采用pixelcam便攜式,可以得到與普通黑白相機(jī)一樣的幀速、體積、重量和功耗,而給出的信息量確是普通黑白相機(jī)的數(shù)倍。多光譜成像技術(shù)自從面世以來(lái),便被應(yīng)用于空間遙感領(lǐng)域。而隨著搭載平臺(tái)的小型化和野外應(yīng)用的需求,光譜成像儀在農(nóng)業(yè)、林業(yè)、軍事、醫(yī)藥、科研等領(lǐng)域的需求也越來(lái)越大...
查看全文多光譜成像技術(shù)自從面世以來(lái),便被應(yīng)用于空間遙感領(lǐng)域。而隨著搭載平臺(tái)的小型化和野外應(yīng)用的需求,光譜成像儀在農(nóng)業(yè)、林業(yè)、軍事、醫(yī)藥、科研等領(lǐng)域的需求也越來(lái)越大。而在此之前成像技術(shù)并沒(méi)有那么高,只能對(duì)特定的單一的譜段進(jìn)行成像。雖然分辨率高但是數(shù)據(jù)量大難以進(jìn)行分析、存儲(chǔ)、檢索,而多光譜成像是將所有的信息結(jié)合在一起,這不僅僅是二維空間信息,同時(shí)也把光譜的輻射信息也包含在內(nèi),從而在較寬的譜段范圍內(nèi)成像。多光譜相機(jī)的基本構(gòu)成1.光學(xué)系統(tǒng)可以在各個(gè)譜段內(nèi)范圍內(nèi)成像,可以很好的的控制雜散光,是...
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