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來(lái)源:賽斯拜克 發(fā)表時(shí)間:2023-06-01 瀏覽量:611 作者:awei
高光譜相機(jī)是一種能夠同時(shí)獲取物體各個(gè)波段的光譜信息的成像儀器。它通過(guò)使用多個(gè)波長(zhǎng)的光源對(duì)物體進(jìn)行照射,并將由物體反射、散射產(chǎn)生的光信號(hào)進(jìn)行接收和分析,從而獲取各個(gè)波長(zhǎng)的光譜信息。
高光譜相機(jī)是一種能夠獲取多波長(zhǎng)光譜信息的成像設(shè)備,通過(guò)捕捉不同波長(zhǎng)的光譜信息來(lái)還原物體的特征。與傳統(tǒng)的RGB相機(jī)只能獲取三種基本顏色不同,高光譜相機(jī)能夠獲取數(shù)百甚至數(shù)千種不同波長(zhǎng)的光譜信息。
高光譜相機(jī)的工作原理是利用分光鏡將光線分成多個(gè)不同波長(zhǎng)的光譜,在不同的像素上分別接受不同波長(zhǎng)的光譜信息,最終合成一張具有多種波長(zhǎng)信息的圖像?;诓煌ㄩL(zhǎng)對(duì)物體反射光的差異,高光譜相機(jī)可以為單個(gè)像素提供更加精準(zhǔn)的成像能力。
高光譜相機(jī)的樣式現(xiàn)在也是五花八門(mén)的,所以高光譜成像的原理也不是單一的,比如有光柵分光原理、聲光可調(diào)諧濾波分光(AOTF)原理、AOTF系統(tǒng)組成、棱鏡分光、芯片鍍膜等。每個(gè)原理成像的方式也是不同的。
1.光柵色分光原理
在經(jīng)典物理學(xué)中,光波穿過(guò)狹縫、小孔或者圓盤(pán)之類(lèi)的障礙物時(shí),不同波長(zhǎng)的光會(huì)發(fā)生不同程度的彎散傳播,再通過(guò)光柵進(jìn)行折射分光,形成一條條譜帶。也就是說(shuō)空間中的一維信息通過(guò)鏡頭和狹縫后,不同波長(zhǎng)的光按照不同程度的彎散傳播,這一維圖像上的每個(gè)點(diǎn),再通過(guò)光柵進(jìn)行衍射分光,形成一個(gè)譜帶,照射到探測(cè)器上,探測(cè)器上的每個(gè)像素位置和強(qiáng)度表征光譜和強(qiáng)度。一個(gè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)一個(gè)譜段,一條線就對(duì)應(yīng)一個(gè)譜面,因此探測(cè)器每次成像是空間一條線上的光譜信息,為了獲得空間二維圖像再通過(guò)機(jī)械推掃,完成整個(gè)平面的圖像和光譜數(shù)據(jù)采集。
2.聲光可調(diào)諧濾波分光(AOTF)原理:
AOTF由聲光介質(zhì)、換能器和聲終端三部分組成。射頻驅(qū)動(dòng)信號(hào)通過(guò)換能器在聲光介質(zhì)內(nèi)激勵(lì)出超聲波。改變射頻驅(qū)動(dòng)信號(hào)的頻率,可以改變AOTF衍射光的波長(zhǎng),從而實(shí)現(xiàn)電調(diào)諧波長(zhǎng)的掃描。
3.AOTF系統(tǒng)組成:
AOTF系統(tǒng)組成:成像物鏡+準(zhǔn)直鏡+偏振片+晶體+偏振片+物鏡+detector,入射光經(jīng)過(guò)物鏡會(huì)聚之后進(jìn)入準(zhǔn)平行鏡(把所有的入射光變成平行光),準(zhǔn)平行光進(jìn)入偏振片通過(guò)同一方向的傳播的光,平行光進(jìn)入晶體之后,平行于光軸的光按照原來(lái)方向前行,非平行光進(jìn)行衍射,分成兩束相互垂直o光和e光(入射光的波長(zhǎng)不同經(jīng)過(guò)晶體之后的o光與e光的角度也不同,因此在改變波長(zhǎng)的過(guò)程中,圖像會(huì)出現(xiàn)漂移);o光和e光及0級(jí)光分別會(huì)聚在不同的面上。
如圖所示:
為了保證入射光經(jīng)過(guò)準(zhǔn)平行鏡之后能夠完全變化成平行光,因此對(duì)前端的物鏡視場(chǎng)角有一定的要求,根據(jù)晶體的xxx角,可算出物鏡最大的視場(chǎng)角,小于最大視場(chǎng)角的情況,成像ok,如果大于視場(chǎng)角,則會(huì)造成重影(衍射光與0級(jí)光都進(jìn)入了sensor);
4.棱鏡分光
入射光通過(guò)棱鏡后被分成不同的方向,然后照射到不同方向的探測(cè)器上進(jìn)行成像。棱鏡分光后,在棱鏡的出射面鍍了不同波段的濾光膜,使得不同方向的探測(cè)器可以采集到不同光譜信息,實(shí)現(xiàn)同時(shí)采集空間及光譜信息。
5.芯片鍍膜
近年來(lái),IMEC(歐洲微電子研究中心)采用高靈敏CCD芯片及SCMOS芯片研制了一種新的高光譜成像技術(shù),在探測(cè)器的像元上分別鍍不同波段的濾波膜實(shí)現(xiàn)高光譜成像,此技術(shù)大大降低的高光譜成像的成本。
目前IMEC提供三種標(biāo)準(zhǔn)的光譜探測(cè)器:100波帶的線掃描探測(cè)器,32波帶的瓷磚式鍍膜探測(cè)器,16波帶以4x4為一個(gè)波段的馬賽克式鍍膜探測(cè)器
這種光譜技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)是可以同時(shí)獲得光譜分辨率和空間分辨率,可以進(jìn)行快速、高性能地獲得光譜信息和空間信息,集成度高,成本低。但是缺點(diǎn)是光譜靈敏度較低,一般大于10nm,多用于無(wú)人機(jī)等大范圍掃描的光譜應(yīng)用領(lǐng)域。
高光譜相機(jī)的成像原理
1. 光源照射:高光譜相機(jī)通過(guò)內(nèi)置的光源對(duì)物體進(jìn)行照射,產(chǎn)生反射和散射的光信號(hào)。
2. 光譜分離:經(jīng)過(guò)照射的光信號(hào)通過(guò)高光譜成像儀的光譜分離器被分解成不同波長(zhǎng)的光譜成分。
3. 光譜采集:高光譜相機(jī)使用高靈敏度的光譜傳感器對(duì)每個(gè)波長(zhǎng)的光譜成分進(jìn)行采集,得到對(duì)應(yīng)的光譜數(shù)據(jù)。
4. 光譜處理:高光譜相機(jī)將采集到的各個(gè)波長(zhǎng)的光譜數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、分析和計(jì)算,得到物體在不同波長(zhǎng)下的反射或散射光譜信息。
5. 物體識(shí)別:通過(guò)對(duì)物體在不同波長(zhǎng)下的反射或散射光譜信息的分析和比較,高光譜相機(jī)可以對(duì)目標(biāo)物體的各種特征進(jìn)行識(shí)別和重構(gòu)。
高光譜相機(jī)是通過(guò)合成各種波長(zhǎng)的光譜信息來(lái)獲取更加精準(zhǔn)的圖像。不同的應(yīng)用場(chǎng)景需要不同的波長(zhǎng)組合,因此高光譜相機(jī)通常會(huì)使用多個(gè)波長(zhǎng)來(lái)拍攝同一物體,以獲取更加全面的光譜信息。在圖像處理過(guò)程中,使用各種算法將多個(gè)波長(zhǎng)的圖像信息合并為一幅高光譜圖像。
高光譜相機(jī)在農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、環(huán)保等領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用。在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域中,高光譜相機(jī)可以用于識(shí)別作物生長(zhǎng)狀態(tài)、測(cè)定土壤質(zhì)量和監(jiān)測(cè)氮含量等;在醫(yī)療領(lǐng)域中,高光譜相機(jī)可以用于非接觸式疾病診斷、病理學(xué)研究和手術(shù)導(dǎo)航等;在環(huán)保領(lǐng)域中,高光譜相機(jī)可以用于空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)、水質(zhì)檢測(cè)以及遙感勘察等。
與傳統(tǒng)相機(jī)相比,高光譜相機(jī)具有更高的成像質(zhì)量、更高的顏色還原度、更強(qiáng)的物體特征識(shí)別能力等優(yōu)勢(shì)。高光譜相機(jī)可以捕捉到更加細(xì)致的物體表面特征,進(jìn)而通過(guò)光譜分析實(shí)現(xiàn)對(duì)物體的分類(lèi)、識(shí)別和分析。
選擇適合的高光譜相機(jī)需要考慮一系列的因素,包括波段范圍、空間分辨率、光譜分辨率和數(shù)據(jù)量等。針對(duì)不同的應(yīng)用場(chǎng)景,需要選擇不同的高光譜相機(jī),以滿足不同的光譜需求。
高光譜相機(jī)處理圖像數(shù)據(jù)的過(guò)程比傳統(tǒng)相機(jī)更加復(fù)雜,需要譜像分析和多維數(shù)據(jù)處理。譜像分析通過(guò)分析不同波段的光譜信息,提取出物體的光譜特征,來(lái)提高圖像質(zhì)量。多維數(shù)據(jù)處理則是針對(duì)高光譜圖像的數(shù)據(jù)處理方式,通常包括主成分分析、均值偏差歸一化等技術(shù)。
高光譜相機(jī)在智能制造、智慧農(nóng)業(yè)、無(wú)人駕駛等領(lǐng)域都有廣闊的應(yīng)用前景。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,高光譜相機(jī)將越來(lái)越成熟、穩(wěn)定、易用,為各行業(yè)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)和應(yīng)用前景。
高光譜相機(jī)技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于食品安全檢測(cè)、醫(yī)療成像、無(wú)人駕駛技術(shù)、礦產(chǎn)勘探等多個(gè)領(lǐng)域。其中,高光譜相機(jī)在食品安全檢測(cè)中的應(yīng)用已經(jīng)逐漸成為了一個(gè)成熟的市場(chǎng),為食品安全提供了更加全面和可靠的檢測(cè)手段。
高光譜相機(jī)的局限性主要包括成本較高、光譜辨識(shí)度差等問(wèn)題。此外,高光譜圖像處理技術(shù)仍需要進(jìn)一步的深度學(xué)習(xí)和算法優(yōu)化,以提高圖像的處理速度和質(zhì)量。
通過(guò)深度學(xué)習(xí)等新技術(shù)的引入,以及不斷優(yōu)化高光譜圖像處理算法,可以進(jìn)一步提高高光譜相機(jī)的成像質(zhì)量。此外,可以采用復(fù)合光源、增加感光元件的靈敏度等方法,來(lái)提高高光譜相機(jī)的光譜辨識(shí)度和圖像的成像速度。