高光谱遥感成像技术有什么特点?
发布时间:2024-02-23
浏览次数:1846
高光谱遥感是用很窄而连续的光谱通道对地物遥感成像的技术。在可见光到短波红外波段其光谱分辨率高达纳米(nm)数量级,通常具有波段多的特点,光谱通道数多达数十甚至数百个以上。本文对高光谱遥感成像技术的特点做了介绍。
高光谱遥感是用很窄而连续的光谱通道对地物遥感成像的技术。在可见光到短波红外波段其光谱分辨率高达纳米(nm)数量级,通常具有波段多的特点,光谱通道数多达数十甚至数百个以上。本文对高光谱遥感成像技术的特点做了介绍。

高光谱遥感成像技术有如下特点:
1.空谱之争
空间分辨率与光谱分辨率(波段数)之间的权衡。由于光谱成像仪所接收的光量是固定的,更高的空间分辨率和更高的光谱分辨率都需要更多的信息,因此在总信息量固定的情况下,二者之间出现权衡。
2.图谱合一
高光谱遥感影像包含了丰富的空间、辐射和光谱信息,既能表现出地物空间分布的几何影像特征,又可以表现像元尺寸地物目标的辐射亮度和光谱信息。地物空间、辐射、光谱信息特征合一是高光谱遥感图像的最主要特点。
3.数据巨大
巨大的数据量和信息量是高光谱遥感信息的又一主要特点。假如一个有100个通道、地面分辨率为25米、图像幅宽100公里的高光谱遥感器作业,当卫星在地球轨道上以7.5公里/秒的速度运动时,每秒中采集的总像元数目为1.2x10(8)个。如果每一像元的辐射量化为8比特,则一景影像信息为8x1.2x10(8)比特,即每秒中约1G比特。巨大的数据量对图像数据的传输和后端处理速度带来了更大的挑战,这也推动了新的数据采样模式和压缩方式以及快速处理算法的发展。
4.相关性强
高光谱遥感连续窄波段影像信息间相关性强,这样的特性可以被使用在压缩高光谱采样的图像重构中。
上一页 : 高光谱成像技术的发展及其在不同领域的具体应用
下一页 : 高光谱成像技术的原理及特点介绍
相关产品
-
高光谱成像仪高光谱图像数据常见的数据排列格式介绍
高光谱成像仪作为精细化的光学测量仪器,可以获得被测物体的高光谱成像数据,而完整的高光谱成像数据包括图像数据和辅助数据。图像数据有三种不同的数据排列格式,辅助数据..
-
高光谱成像仪高光谱数据最为常见的几种预处理方法
高光谱成像仪获取的光谱数据量非常的庞大,对对光谱信息进行有效的预处理可以减弱甚至消除其他与样本性质无关的信息对光谱信息的影响,为后续建立预测精度高、稳健性好的分..
-
红外光谱仪的光谱范围是多少?
按照最近发布的GB/T 21186-2026《傅立叶变换红外光谱仪》,其中明确提到适用于测量谱段在中红外区(4000 cm ~ 400 cm)的傅立叶变换红外光..
-
傅立叶变换红外光谱仪GB/T 21186-2026的新变化
适用范围依旧是测量谱段在中红外区(4000 cm⁻¹~400 cm⁻¹)的傅立叶变换红外光谱仪——用于获取分子振动和转动信息的仪器。..













