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小型Offner色散型高光谱成像系统设计

2018-08-30李霂周学鹏

长春理工大学学报(自然科学版) 2018年4期
关键词:优化系统

李霂,周学鹏

(长春理工大学 光电工程学院,长春 130022)

高光谱成像技术是基于多光谱成像技术发展而来,从70年代末的多光谱成像发展到80年代的高光谱成像技术,在对地观测技术上有着重大突破。它是一门包含探测、精密光学、信号检测、计算机图像处理等多学科的综合性技术,既可以对目标成像,也可以获取目标的光谱特性[1]。目前国外已有成熟的几十套高光谱成像仪,比较著名的有80年代的ARIVIS[2]系统,HYDICE[3]系统AOTF[4]系统等,成像光谱仪可获得高光谱分辨率和高空间分辨率,在气象预测、农林检测、土壤分析、环境检测、疾病检测、军事侦测中发挥着重要作用;在生物工程制药、细胞检测方面应用前景广阔;在航空、航天器上进行陆地、大气、海洋等观测中有广泛的应用[5]。相对于国际上高光谱成像技术的发展,我国起步较晚,随着近年来科技水平的提高,我国开发研制出多种应用于气象预测、资源勘察、机载/星载光谱仪。比较著名的如:获国家“十一五”重大科技成就的中国科学院上海技术物理研究所的UIRS-1超光谱分辨率红外光谱仪,还有在“天宫一号”上的航天高分辨率高光谱成像仪,我国2008年发射的首个带有高光谱成像仪的卫星HJ-1A[6]。

高光谱成像光谱仪最显著的特点就是光谱宽度极宽,谱段多,光谱分辨率高,通常选择干涉或者色散分光[7]。针对干涉分光需要稳定的外部坏境,本文着重研究了色散型分光技术,采取棱镜分光避免了光栅分光受衍射级次限制,光谱范围窄,能量损失大,信噪比较低[8]。……

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