高光谱成像原理

如题所述

高光谱成像原理如下:

所谓高光谱遥感,即高光谱分辨率遥感,指利用很多很窄的电磁波波段(通常<10 nm)从感兴趣的物体获取有关数据;与之相对的则是传统的宽光谱遥感(通常>100nm)且波段并不连续。高光谱图像是由成像光谱仪获取的,成像光谱仪为每个像元提供数十至数百个窄波段光谱信息,产生一条完整而连续的光谱曲线。

它使本来在宽波段遥感中不可探测的物质,在高光谱中能被探测。

高光谱遥感和多光谱遥感的区别:

1、高光谱的波段较多,普带较窄。(Hyperion有233~309个波段,MODIS有36个波段)

2、多光谱相对波段较少。如ETM+,8个波段,分为红波段,绿波段,蓝波段,可见光,热红外,近红外和全色波段。


3、高光谱遥感就是多比多光谱遥感的光谱分辨率更高,但光谱分辨率高的同时空间分辨率会降低。


扩展资料:

高光谱遥感具有不同于传统遥感的新特点与优点

新特点:

1、波段多,可以为每个像元提供十几、数百甚至上千个波段。

2、光谱范围窄:波段范围一般小于10nm。

3、波段连续:有些传感器可以在350~2500nm的太阳光谱范围内提供几乎连续的地物光谱。

4、数据量大:随着波段数的增加,数据量呈指数增加。

5、信息冗余增加:由于相邻波段高度相关,冗余信息也相对增加。

优点:

1、有利于利用光谱特征分析来研究地物。

2、有利于采用各种光谱匹配模型。

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