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中国科学院合肥物质科学研究院专利:超光谱成像光谱仪装调、测试用狭缝组件
中国科学院合肥物质科学研究院专利:超光谱凸面光栅成像光谱
推帚式超光谱成像仪器     推帚式  超光谱  成像仪       2023/9/5
推帚式超光谱成像仪。
中国科学院合肥物质科学研究院专利:可用于长期自动观测的可见~短波红外超光谱辐照度仪
2022年5月,清华大学电子工程系黄翊东教授课题组的副教授崔开宇、博士生熊健、博士后蔡旭升等人的论文《基于可重构超表面的实时超光谱成像芯片及动态脑光谱获取》(Dynamic brain spectrum acquired by a real-time ultraspectral imaging chip with reconfigurable metasurfaces)于美国光学学会旗舰期刊Opt...
2017年2月25日,国家重点研发计划地球观测与导航重点专项“大气辐射超光谱探测技术”项目启动会在北京顺利召开。国家遥感中心李加洪总工程师、张松梅处长,地球观测与导航重点专项管理办公室徐泓处长、彭焕华主管,地球观测与导航专项总体专家组组长李传荣研究员,项目咨询专家组许健民院士、薛永祺院士、卢乃锰研究员、陈秀万教授、王桥研究员、倪国强教授、陈明仪教授、唐伶俐研究员、刘毅研究员,项目牵头单位中国科学院...
有效的星载超光谱图像压缩技术对于解决超光谱图像实时传输极为重要。针对超光谱图像传统的联合编解码算法的不足,提出了一种基于分布式信源编码(Distributed Source Coding,DSC)的超光谱图像无损压缩算法。为利用超光谱图像的局部空间相关性,将超光谱图像进行分块处理;引入多元线性回归模型构建编码块的边信息,并为每个编码块选取最优的预测阶数,以有效利用超光谱图像的局部谱间相关性。根据(...
2011年5月5日,中科院合肥物质科学研究院安徽光机所承担的中科院知识创新工程重要方向项目“超光谱环境遥感监测关键技术研究”通过了高技术局组织的专家验收。该项目成功突破多项关键技术,为我国高精度大气温室气体机载、星载遥感系统的发展奠定了坚实的基础。
超光谱成像是一种场景图谱合一的技术,在战场侦察中得到了迅速应用,其成像质量的评价问题受到越来越多人的关注。根据调制传递函数对比度定义,建立了超光谱成像探测系统的线阵CCD调制传递函数的数理模型,对输入信号与线阵CCD的空间相对位置对调制传递函数的影响进行了计算和分析。结果表明,在Nyquist分频处,相对位置对调制传递函数的影响较大,且随频率的增大而增大;在其他频率处,相对位置对调制传递函数的影响...
为了确定超光谱成像仪热控指标和开展热设计,研究了超光谱成像仪中棱镜的热光谱特性。介绍了超光谱成像仪的工作原理以及热光谱特性的含义,分析了棱镜的环境热效应,论述了棱镜热光谱特性研究内容及技术路线,推导了温度变化时棱镜偏转角以及角色散的函数关系,进一步得到光谱中心平移及光谱带宽随温度变化规律。借助有限元分析,比较了K9、熔石英两种材料的棱镜的入射角、顶角、材料色散、光谱中心平移及光谱带宽随温度变化规律...
超光谱数据压缩技术     超光谱  数据压缩技术       2009/5/19
超光谱数据压缩技术。   
超光谱成像是一种场景图谱合一的技术,在战场侦察中得到了迅速应用。超光谱成像系统的标定是确定其输出准确数值的过程。分析了一种基于背照减薄CCD和凹面光栅成像光谱部件的UV/Vis/NIR超光谱军用探测系统,其光谱分辨力为3.3 nm;探讨了0.25~1.1μm工作波段内超光谱成像系统的标定和评估方法,详细介绍了以带有测试靶均匀辐射源为对象的空间成像质量评估、以激光和Hg灯为基础的光谱质量评估以及利用...
基于USB的超光谱成像仪数据采集系统的设计。
推帚式超光谱成像仪     超光谱成像  光谱成像仪       2008/11/26
该仪器是将地物反射阳光通过成像、准直、色散和汇聚光学系统,成像在探测器光敏面,探测器每帧数据就是一个穿轨方向地物条带的光谱数据,加上飞机的运动,就得到地物二维图像及图像中各像元的光谱数据。仪器光谱范围0.40~0.85微米,波段数224,光谱分辨率5纳米,视场21度,空间分辨率1.5毫弧度,数据量化12位,最高帧速率60帧每秒,记录速率1M字节每秒,头部重量9公斤。1995年底在江西鄱阳湖、新疆塔...
星载热红外超光谱成像技术是空间遥感技术中的前沿课题。它的研究将为高光谱分辨率、高空间分辨、高探测灵敏度提供技术基础。解决与掌握研制红外超光谱成像仪的关键技术,建立一套演示验证装置。进行了星载热红外超光谱成像总体技术研究;热红外面阵探测器应用技术研究;大口径、大视场、高精度超光谱成像系统光机设计、加工、装调技术研究;热红外超光谱成像系统中光谱分离技术研究;星载热红外超光谱成像系统的定量技术研究等五个...

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