精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

未來生物識別的“光譜獵手”:高光譜傳感器

感知芯視界 ? 來源:知微創新 ? 作者:知微創新 ? 2024-08-14 09:13 ? 次閱讀

來源:知微創新

編輯:感知芯視界 Link

01光學成像的前世今生

早在遠古時代,光的反射和折射現象已經被世界不同地區的人們所記錄和觀察。公元前300年,古希臘的歐幾里得在他的著作《反射光學》中,準確地描述了光在物體表面反射時,反射角等于入射角的定律。在中國,最早的光學研究可以追溯到春秋戰國時期的《墨經》。這部作品記載了小孔成像的實驗,說明了成像必為正像,以及其大小和物體位置的關系。

公元1015年,被譽為“光學之父”的伊拉克物理學家Alhazen發表了光學的開山之作,打開了歐洲人認識“光”和“像”的窗口,但光的折射現象依然是個謎。

在1590年,漢斯父子發明了組合的顯微鏡。在這之后的二十年,Lippershey和伽利略發明了兩種不同類型的望遠鏡。同時,也有兩本科學巨著出版:1611年開普勒的《開普勒折射光學》提出了基本的光學原理,1612年安東尼奧·內里的《玻璃的藝術》給出了制造高質量光學玻璃的秘密。二者的結合,帶來了光學儀器制作的迅猛發展。

人類對光學物理本身的理解,卻沒有大的突破。但19世紀均勻玻璃的出現極大的促進了這個轉變。在1809年,Young的光的干涉試驗,證明了光的波動性,更進一步減弱了牛頓的光學粒子理論對光學設計的束縛,這個理論完備的解釋了光的散射,偏振現象,并隨著1865年麥克斯韋方程對光作為電磁波的描述而達到高潮。

進入二十世紀,科學家們逐漸揭示了物質的量子屬性,并進一步揭示了光的波粒二象性(既有波動性,又有粒子性)。另外,實物粒子—電子的波動性和它的應用對成像技術也產生了深遠的影響。

一直以來,利用幾何光學和波動光學理論,科學家和工程師們推動著成像技術的不斷發展。近年來,利用光的量子理論發展新的成像技術正方興未艾。

02什么是高光譜成像?

電子方法在成像技術中發揮著重要作用。例如,電子顯微鏡可以提供高分辨率的圖像,使研究人員能夠觀察到原子級別的細節。這種技術在材料科學、生物學和納米技術領域中廣泛應用,幫助科學家們深入了解材料的微觀結構和生物組織的細胞組成。

然而,電子方法在成像方面存在一定的局限性。由于電子的波長較短,它們無法穿透較厚的樣品,因此只能用于觀察表面或薄層結構。為了克服這一限制,科學家們開始探索光子方法。

光子計算成像

光子方法利用光的波動性質來進行成像。與電子相比,光的波長較長,可以穿透更深的樣品。光學顯微鏡和熒光顯微鏡等光子成像技術廣泛應用于生物學和醫學領域,使研究人員能夠觀察到細胞和組織的內部結構。

光譜成像是使用整個電磁波譜范圍內多個波段的成像技術。RGB 相機使用三個可見光波段(紅色、綠色和藍色)來生成圖像,而光譜成像可以檢查物體與許多其他波段的相互作用,包括 250 nm 到 15,000 nm 以及熱紅外波段。光與物質之間相互作用的研究稱為光譜學或光譜檢測

而高光譜成像是一種將光譜技術與成像技術相結合的強大技術,能夠以傳統成像系統無法實現的方式收集物體和表面組成及特征的詳細信息。在探測目標二維空間信息的同時,獲取其每一個空間位置上的光譜信息,從而實現對物質成分的直接檢測物質光譜信息具有指紋特性,即不同的物質擁有不同的光譜。

為方便理解,我們可以認為是在普通二維圖像上增加一維的連續光譜信息,即三維數據(x,y,λ),x和y表示二維圖像坐標,λ表示光譜信息,其中光譜曲線的形態可以幫助確定物質的種類。

因此,高光譜成像為機器視覺的物質的感知、識別和分析提供了新路徑,是繼2D、3D視覺技術之后的下一代革命性視覺成像技術。由于高光譜成像能夠以無破壞性的非侵入方式識別和量化材料,其在各種行業和研究應用中越來越受歡迎。

03高光譜成像技術——“生物獵手”?

高光譜成像技術在多個領域都有廣泛的應用,包括科學、醫學和工程學等領域。

在生物識別領域,高光譜傳感器的應用前景廣闊。首先,它可以用于個體身份驗證。通過捕捉人體皮膚、指紋、虹膜等生物特征的光譜信息,高光譜傳感器可以實現高精度的身份識別,有效防止偽造和欺詐行為。

其次,高光譜傳感器還可以用于生物體的健康狀況監測。例如,在醫療領域,通過分析血液、唾液等生物樣本的光譜特征,可以快速準確地檢測出疾病的早期征兆,為臨床診斷提供重要依據。

此外,高光譜傳感器還可以應用于環境監測和生態保護領域。通過捕捉植被、水體等自然環境的光譜信息,可以實時監測生態環境的變化,及時發現污染源和生態破壞情況,為環境保護提供科學依據。

高光譜傳感器以其獨特的優勢和廣泛的應用前景,將為生物識別領域帶來革命性的變革。它將為個體身份驗證、健康監測、環境保護等領域提供更加精準、全面和高效的解決方案,推動生物識別技術的發展和應用。

*免責聲明:本文版權歸原作者所有,本文所用圖片、文字如涉及作品版權,請第一時間聯系我們刪除。本平臺旨在提供行業資訊,僅代表作者觀點,不代表感知芯視界立場。

今日內容就到這里啦,如果有任何問題,或者想要獲取更多行業干貨研報,可以私信我或者留言

審核編輯 黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 傳感器
    +關注

    關注

    2548

    文章

    50698

    瀏覽量

    752040
  • 光譜
    +關注

    關注

    4

    文章

    796

    瀏覽量

    35087
  • 高光譜傳感器

    關注

    0

    文章

    6

    瀏覽量

    1844
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    光譜成像技術在生物物證領域的研究進展2.0

    目前光譜成像技術主要應用于食品安全、醫學診斷、航天等領域,在生物物證領域涉足較少,相關生物物證的檢驗與鑒定還處于空白,伴隨著
    的頭像 發表于 10-30 18:29 ?127次閱讀
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b>成像技術在<b class='flag-5'>生物</b>物證領域的研究進展2.0

    光譜、多光譜光譜的區別

    在現代科學技術領域中,光譜分析技術發揮著至關重要的作用。其中,光譜、多光譜光譜是常見的概念,但很多人對它們之間的區別并不十分清楚。本文將
    的頭像 發表于 10-11 18:02 ?713次閱讀
    <b class='flag-5'>光譜</b>、多<b class='flag-5'>光譜</b>與<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b>的區別

    光譜共焦傳感器應用方案-雙光譜對射測厚系統

    在測量不透明物體的厚度時,單光譜共焦傳感器往往無法勝任。而普密斯雙光譜對射測厚系統則巧妙地解決了這一難題。該系統通過兩個光譜共焦傳感器對射的
    的頭像 發表于 08-15 11:24 ?731次閱讀
    <b class='flag-5'>光譜</b>共焦<b class='flag-5'>傳感器</b>應用方案-雙<b class='flag-5'>光譜</b>對射測厚系統

    立儀科技光譜共焦位移傳感器應用測量之膜厚厚度測量# 光譜共焦#

    位移傳感器光譜
    立儀科技
    發布于 :2024年07月29日 15:56:00

    光譜成像系統:光譜遙感圖像的光譜混合模型

    光譜遙感是成像技術和光譜技術相結合的多維信息獲取技術,可以同時獲取地面目標的光譜信息和空間信息。光譜
    的頭像 發表于 07-10 11:54 ?657次閱讀
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b>成像系統:<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b>遙感圖像的<b class='flag-5'>光譜</b>混合模型

    一種用于化學和生物材料識別的便攜式拉曼光譜解決方案

    基于掃頻光源的緊湊型拉曼光譜系統:美國麻省理工學院(MIT)和韓國科學技術院(KAIST)的研究人員開發了一種用于化學和生物材料識別的便攜式拉曼光譜解決方案,克服了
    的頭像 發表于 04-16 10:35 ?502次閱讀
    一種用于化學和<b class='flag-5'>生物</b>材料<b class='flag-5'>識別的</b>便攜式拉曼<b class='flag-5'>光譜</b>解決方案

    光譜成像技術原理及其優勢

    可調諧濾波分光、棱鏡分光、芯片鍍膜等。目前,光譜成像技術被廣泛應用于醫學診斷、遙感檢測、食品質量與安全等方面。 光譜數據主要由遙感傳感器
    的頭像 發表于 03-27 06:34 ?783次閱讀
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b>成像技術原理及其優勢

    Spectricity攜手通為智能手機提供光譜圖像傳感器成像技術

    據麥姆斯咨詢報道,專注于為消費類移動設備提供多光譜成像解決方案的Spectricity公司宣布與通(Qualcomm)建立合作,為Spectricity開發原生參考設計支持,以用于高端驍龍Snapdragon?移動平臺和Spectricity的
    的頭像 發表于 03-08 09:35 ?861次閱讀
    Spectricity攜手<b class='flag-5'>高</b>通為智能手機提供<b class='flag-5'>光譜</b>圖像<b class='flag-5'>傳感器</b>成像技術

    光譜成像儀原理 多光譜成像儀能測什么

    光譜成像儀是一種可以同時獲取多頻段光譜信息的成像設備,它不同于普通的彩色相機或單光束傳感器,能夠提供更為豐富的光譜特征,廣泛應用于農業、環境監測、遙感、
    的頭像 發表于 02-20 11:27 ?1975次閱讀

    友思特分享 | 清晰光譜空間:全自動可調波長系統的光譜成像優勢

    光譜成像技術的實現通過高光譜相機,其工作原理是使用多個光學傳感器或光學濾波分離不同波長的光,并捕獲每個波段的圖像,能夠在一時間獲得目標
    的頭像 發表于 01-18 13:45 ?462次閱讀
    友思特分享 | 清晰<b class='flag-5'>光譜</b>空間:全自動可調波長系統的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b>成像優勢

    光譜和多光譜的區別

    介紹光譜和多光譜的區別。 1. 數據收集: 光譜技術收集的數據比多光譜更為詳細和連續。
    的頭像 發表于 01-03 17:13 ?2559次閱讀

    聊一聊光譜技術的發展現狀以及光譜、多光譜光譜之間的區別?

    光譜技術發展至今,已經形成了空間維度上的光譜分析,例如,多光譜成像和光譜成像技術
    的頭像 發表于 12-29 16:43 ?1636次閱讀
    聊一聊<b class='flag-5'>光譜</b>技術的發展現狀以及<b class='flag-5'>光譜</b>、多<b class='flag-5'>光譜</b>和<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b>之間的區別?

    光譜共焦傳感器:科技發展下的新型檢測工具

    隨著科技的飛速發展,光譜共焦傳感器作為一種先進的檢測工具,引起了廣泛的關注。光譜共焦傳感器主要是利用光學共焦成像技術實現工作,通過收集散射光并解析
    的頭像 發表于 12-28 14:38 ?536次閱讀
    <b class='flag-5'>光譜</b>共焦<b class='flag-5'>傳感器</b>:科技發展下的新型檢測工具

    光譜響應函數如何計算

    光譜響應函數是描述光譜傳感器對不同波長的光的響應程度的函數。在光譜技術和光學領域中,光譜響應函數被廣泛應用于
    的頭像 發表于 12-19 10:43 ?2732次閱讀

    如何區分光譜、多光譜光譜

    圖像光譜測量則是結合了光譜技術和成像技術,將光譜分辨能力和圖形分辨能力相結合,造就了空間維度上的面光譜分析,也就是現在的多光譜成像和
    發表于 12-04 11:49 ?766次閱讀
    如何區分<b class='flag-5'>光譜</b>、多<b class='flag-5'>光譜</b>和<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b>