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植物葉綠素熒光成像系統采用箱體式外觀,內置多波段LED用于測量光、飽和脈沖及反射率測量?;跈C器視覺成像原理進行葉綠素熒光成像,從而計算植物生長、脅迫,育種,突變株篩選相關等科學研究;濾光系統允許葉綠素熒光波段光線進入傳感器并成像。不同于傳...
隨著社會的發展,科學技術的發展推動了紅外光譜技術的發展,同時也使得近紅外光譜分析技術在食品等領域得到了廣泛的使用,大大提高了檢測效率,因而備受歡迎!紅外光譜技術可識別帶殼霉變板栗近紅外光譜技術快速準確識別帶殼霉變板栗的新方法,可以取代人工,快速、準確、無損地進行帶殼板栗的品質檢測和分選,大大提高了效率和效益,同時也為其它帶殼堅果物料的自動化檢測分選提供了技術借鑒。近紅外光譜技術可利用全譜或部分波段的光譜數據對農產品的品質進行檢測,該研究組的前期工作表明,近紅外光譜技術結合模式...
短波紅外相機與可見光十分相似,不同的是短波紅外的波長可以“繞過”煙、霧、霾中的細小顆粒;相比中波紅外、長波紅外,短波紅外擁有更好的細節分辨和解析能力,能夠很好的識別出該目標是。這就使得短波紅外在霧霾、煙霧濃重的情況下,仍可對物體清晰成像。短波紅外相機具有以下特點:1、高識別度:短波紅外SWIR成像主要基于目標反射光成像原理,其成像與可見光灰度圖像特征相似,成像對比度高,目標細節表達清晰,在目標識別方面,SWIR成像是熱成像技術的重要補充;2、全天候適應:短波紅外SWIR成像受...
微透鏡陣列是由通光孔徑及浮雕深度為微米級的透鏡組成的陣列。它和傳統透鏡一樣,最小功能單元也可以是球面鏡、非球面鏡、柱鏡、棱鏡等,同樣能在微光學角度實現聚焦、成像,光束變換等功能,而且因為單元尺寸小、集成度高,使得它能構成許多新型的光學系統,完成傳統光學元件無法完成的功能??煞譃檎凵湫臀⑼哥R陣列與衍射型微透鏡陣列兩類。折射型(ROE)微透鏡陣列:基于幾何光學的折射原理,光在兩種透明介質交界處(如空氣和玻璃),將向折射率高的區域彎折。材料的折射率越高,入射光發生折射的能力越強。通...
多光譜相機是在普通航空照相機的基礎上發展而來的。多光譜照相是指在可見光的基礎上向紅外光和紫外光兩個方向擴展,并通過各種濾光片或分光器與多種感光膠片的組合,使其同時分別接收同一目標在不同窄光譜帶上所輻射或反射的信息,即可得到目標的幾張不同光譜帶的照片。多光譜成像技術自從面世以來,便被應用于空間遙感領域。而隨著搭載平臺的小型化和野外應用的需求,光譜成像儀在農業、林業、軍事、醫藥、科研等領域的需求也越來越大。而在此之前成像技術并沒有那么高,只能對特定的單一的譜段進行成像。雖然分辨率...
原理分類:為了獲得不同波長的圖像,目前有四種原理的高光譜相機:點掃描,線掃描,光譜掃描和快照。點掃描就是一次獲得一個點的光譜數據,成像設備是個分光儀??梢杂迷谛l星上,需要兩個方向的自由度。線掃描就是一次獲得一條線上的光譜數據,成像設備是個光譜儀和灰度相機。由于光譜分辨率高,成像比較快,目前應用最多。光譜掃描就是一次獲得一個波段的圖像,成像設備是個可調的濾光片和灰度相機。快照就是一次獲得一個立體的高光譜圖像。目前應用比較多的是通過多通道的濾光片來實現。成像快,但是光譜分辨率低。...