面阵列探测器加空间推扫型光谱仪原理及特点
发布时间:2024-07-05
浏览次数:1207
高光谱成像光谱仪也称高光谱成像仪,其根据成像系统和分光技术的不同,可以分为面阵列探测器加空间推扫型、线列探测器加光机扫描型、光谱空间交叉扫描型和光谱扫描型等四种类型。本文对面阵列探测器加空间推扫型光谱仪做了介绍。
高光谱成像光谱仪也称高光谱成像仪,其根据成像系统和分光技术的不同,可以分为面阵列探测器加空间推扫型、线列探测器加光机扫描型、光谱空间交叉扫描型和光谱扫描型等四种类型。本文对面阵列探测器加空间推扫型光谱仪做了介绍。
面阵列探测器加空间推扫型光谱仪原理:
云顶天宫在这类光谱仪中,前光学系统(反射镜和物镜)把一行地物目标成像在狭缝上,与狭缝对应的探测器阵列自扫描完成一维空间扫描,另一维由运载平台的运动完成,即由面阵器件的固体自扫描和飞行平台向前运动完成二维空间扫描。另外,狭缝也是光谱仪的入射狭缝,光谱仪把入射狭缝上的地物像均匀地色散到焦平面探测器上,面阵探测器的另一维完成光谱扫描,即面阵器件的一维完成空间成像,另一维完成光谱的扫描,分光谱器件多数也是光栅和棱镜。其工作原理如下图所示。
面阵列探测器加空间推扫型光谱仪特点:
这类成像光谱仪的特点是:空间扫描由器件的固体自扫描完成,像元的凝视时间较长,这样可以提高系统的灵敏度,或者提高系统的空间分辨率;在可见光波段,由于目前器件很成熟,集成程度也很高,光谱分辨力可以提高到1~2nm的水平;由于没有光机扫描机构,仪器的体积可以设计很小。
云顶天宫目前在可见光、近红外波段,此类成像光谱仪很多,有的已经达到商品化水平。其主要不足之处是:红外波段由于器件的限制,短波红外灵敏度还不理想,热红外暂时不可能;由于光学设计的困难,总视场一般较小。但是,随着焦平面器件的进一步发展和成熟,这类成像光谱仪所占的比例将会越来越多。为了克服线列阵型成像光谱仪对像元凝视时间少,而面阵推帚型成像光谱仪的总视场又不够大的缺点,有时采用小面阵并扫型成像光谱仪。
相关产品
-
凝视式高光谱成像仪原理及优势解析
凝视式高光谱成像仪采用面阵探测器,一次曝光即可获取目标区域的二维图像信息,同时通过光谱分光系统获取不同光谱波段的信息,从而形成高光谱数据立方体。这种成像方式不..
-
推扫式高光谱成像仪有什么优势?
推扫式高光谱成像仪利用线阵探测器进行成像,这种成像方式具有较高的空间分辨率和光谱分辨率,能够快速获取大面积的高光谱图像数据。本文对推扫式高光谱成像仪原理及优势..
-
摆扫式高光谱成像仪原理是怎么的?有什么优点?
摆扫式高光谱成像仪通过摆镜的摆动来实现对目标区域的扫描成像,可以实现较大范围的扫描,能够覆盖较大的视场角。本文对摆扫式高光谱成像仪原理及优点做了介绍,对摆扫式..
-
高光谱成像仪常见的分光方式有哪些?
高光谱成像仪常见的分光方式有哪些?高光谱成像仪根据分光原理的不同,可以分为棱镜分光原理、光栅分光原理、傅里叶变换分光原理和滤光片分光原理等不同的类型。本文对这..