高光谱成像仪的扫描技术和分光技术介绍
发布时间:2025-07-25
浏览次数:463
高光谱成像仪能够精确地获取到样品的光谱信息与图像信息,对样品进行多维度的分析。根据高光谱成像仪工作方式及分光方式的不同,高光谱成像仪可以分为不同的类型。本文对高光谱成像仪的扫描技术和分光技术做了介绍。
高光谱成像仪能够精确地获取到样品的光谱信息与图像信息,对样品进行多维度的分析。根据高光谱成像仪工作方式及分光方式的不同,高光谱成像仪可以分为不同的类型。本文对高光谱成像仪的扫描技术和分光技术做了介绍。

高光谱成像仪的扫描技术:
对于高光谱成像光谱仪来说,根据不同的工作模式,可以将其扫描技术分为点扫式高光谱成像、推扫式高光谱成像和凝视型高光谱成像。
点扫描式高光谱显微成像是对逐个像素点扫描成像,通过机械模块收集每个点的能量,经过色散模块进行分光,产生不同波长的辐射能量,再由线阵探测器接收。点扫式光谱成像可以获得较大的视场范围,数据稳定,但成像时间长。
推扫式高光谱显微成像中的探测器是面阵探测器,探测器接收的图像是二维数据,包括光谱信息和空间信息。像成像在狭缝处,狭缝透过一个成像行,该成像行的光经过分光元件后,光谱维展开并聚焦在探测器上,通过对二维运动平台的移动来记录空间维,线扫成面,完成图像的采集。推扫式高光谱成像结构简单,不需要复杂的扫描模块,体积小,重量轻。
凝视型高光谱成像的探测器也是面阵探测器,结构紧凑,在凝视型高光谱成像系统中,分光元件有可调谐滤波片分光和干涉型分光,需要通过一定时间的扫描获得完整的图像。系统中没有运动部件,但是对平台的稳定性要求较高,另外,因为进行波段的扫描,所以光谱信息不可以同时获取。
高光谱成像仪的分光技术:
根据以色散分光进行光谱测量区分,高光谱成像光谱仪的分光方法包括棱镜分光、光栅分光、棱镜-光栅-棱镜(PGP)分光。
1.棱镜分光
光的色散是指当光在介质中传播时,折射率随着光的波长的变化而发生变化的现象。棱镜分光的原理便是利用了这一特性,在同一种介质中,不同波长的光有不同的折射率,因此,不同波长的单色光从一个角度进入棱镜时,会发生不同角度的偏移,即经过棱镜后,会看到各种不同颜色的光。棱镜分光原理是:光首先通过狭缝,经过准直镜准直为平行光,平行光经过棱镜分解成各种颜色,通过会聚镜按波长的顺序汇聚到探测器的不同位置。棱镜分光的光谱分辨率较高、光学效率高、系统不复杂,但是它的光谱范围窄、系统的紧凑性不高、光谱的色散是非线性的。
2.光栅分光
光栅是在一块玻璃或者金属片上刻有大量平行等宽、等距的刻痕或狭缝,狭缝数量很多,作为光谱仪上的分光元件是其最重要的应用。光栅的分光是根据衍射效应,因为光栅具有很强的色散特点,光经过大量等间隔的狭缝,在每个狭缝处会产生衍射,经过衍射后各缝间又发生干涉的现象。光栅分光的分辨率远远优于棱镜,其光谱分辨率高、光谱范围宽,也可以同时获取到光谱通道,但是它的光学效率不高。
3.棱镜-光栅-棱镜(PGP)分光
棱镜-光栅-棱镜分光结合了棱镜和光栅的优点,它是在两块棱镜之间放置光栅,该光栅多数为体相位全息光栅,具有高光谱分辨率高、光学效率较高的特点,但是其包含一个较难制作的体全息透射光栅模块,增加了制作棱镜-光栅-棱镜分光模块的成本。
相关产品
-
什么是高光谱相机?高光谱相机的工作原理
我们用手机或普通相机拍照时,我们记录的是物体反射的红、绿、蓝三种基本色光混合后的结果。这足以呈现绚丽的视觉影像,却无法告诉我们:一片树叶是否缺水、一颗水果是否甜..
-
叶绿素含量无损检测方法——高光谱成像
高光谱成像技术(Hyperspectral Imaging,HI)是一种能够获取物体表面反射或发射的多波长光谱信息的非接触式遥感技术。在烟叶质量评估中,利用高..
-
高光谱成像原理及其在农产品检测中的基础应用
高光谱成像,是一种将成像技术与光谱分析相结合的先进检测手段。它不仅能获取被测物体的空间图像信息,还能记录每个像素点连续的精细光谱数据,从而构成包含丰富物理、化学..
-
高光谱成像仪用于生鲜肉食用品质和安全指标的检测
随着人们生活水平的提高,人们越来越多的关注肉品营养品质和质量安全等问题。目前时有以假乱真,以次充好的现象发生,破坏了公平的竞争环境及消费者的健康,因此实现快速无..













