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光譜成像技術在民用領域中的應用

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2023-06-25 17:59:12220

捕獲“彩虹”超分辨率的位移光譜成像

基于成像的傳感技術是實現生物或化學方面一些重要信息可視化的主要工具。然而,由于經典光學存在衍射極限,為了實現更好的成像能力,傳統的光學成像系統通常需要龐大的體積,并且價格昂貴。微型納米等離子體結構中納米尺度上的超慢波可以改善光與物質的相互作用,其獨特的潛力備受關注。
2023-06-20 12:35:13278

光譜成像技術在生物物證領域的研究進展1.0-萊森光學

引言 隨著現代光譜技術的發展,一些新型分析手段在生物領域得到了良好應用,并逐漸拓展到法庭科學研究領域,如高光譜成像技術,可有效彌補刑事技術手段對于生物物證及時發現、提取、檢驗與鑒定的不足。生物物證
2023-06-20 11:40:00310

利用高光譜相機成像技術提取大花紅和狹葉紅景天的過程-萊森光學

光譜相機成像技術可以用于提取大花紅景天和狹葉紅景天的反射光譜信息。這個過程主要分為以下幾個步驟: ? 1. 數據采集:首先,使用高光譜相機對大花紅景天和狹葉紅景天進行成像,得到他們的高光譜圖像
2023-06-13 11:13:54279

光譜成像技術在果蔬品質檢測中的應用-萊森光學

光譜成像技術在果蔬品質檢測中的應用是一個重要的研究領域。這項技術通過捕獲每個像素的全光譜信息,從而提供了關于物質內部結構和化學成分的豐富信息。以下是高光譜成像在果蔬品質檢測中的一些主要
2023-06-12 16:22:03346

基于神經網絡ADMM-net的高空間分辨率片上快速光譜成像技術

光譜成像擴展了傳統彩色(RGB)相機的概念,可以在多個光譜通道捕獲圖像,在遙感、精準農業、生物醫學、環境監測和天文學等領域得到了廣泛應用。
2023-06-12 10:07:33503

用高光譜成像技術對大米含量的可視化研究-萊森光學

光譜成像技術在許多領域都有廣泛應用,包括農業和食品檢測。在大米中蛋白質含量的可視化研究方面,高光譜成像技術可以為我們提供有關大米蛋白質含量的定量和分布信息。 1. 高光譜成像原理 高光譜成像技術
2023-06-09 14:37:45256

使用高光譜相機進行竹資源開發-萊森光學

光譜成像技術,也稱為超光譜成像,通過獲取每個像素的連續光譜信息,為我們提供了比傳統RGB圖像更豐富的信息。這種技術常被用于地理信息系統、環境科學、生態學、農業和林業等領域。 ? 在竹資源開發
2023-06-08 14:41:35305

利用高光譜成像技術早期檢測番茄葉片灰霉病-萊森光學

灰霉病是植物的常見病害,它可以嚴重影響植物的生長和發育,導致極大的經濟損失。而且,灰霉病也很難早期檢測和控制,這就需要開發新的檢測技術。本研究旨在利用高光譜成像技術來早期檢測番茄葉片灰霉病,解決植物
2023-05-30 11:39:32324

基于高光譜成像光譜儀的馬鈴薯檢測-萊森光學

本文通過基于高光譜成像光譜儀的馬鈴薯檢測方法,探討如何在馬鈴薯檢測中提高檢出效率。 ? 一、馬鈴薯檢測的必要性 馬鈴薯是一種受歡迎的蔬菜,在蔬菜行業中占有很大的份額。馬鈴薯檢測的必要性主要體現在以下
2023-05-24 11:19:50342

Femto Easy MISS空間成像光譜

Femto Easy MISS空間成像光譜儀      -----迷你空間光譜儀產品介紹:MISS-Mini Imaging Spatial
2023-05-24 09:02:57

基于稀疏分解的高光譜圖像壓縮方法

光譜圖像壓縮技術已經成為圖像處理應用領域中最熱點的領域之一,在許多領域都具備實際應用價值與發展前景。但
2023-05-20 17:03:48805

紅外熱成像技術在醫學領域的應用

紅外熱成像技術的應用領域廣泛,從安防監控到夜視觀測,再到安防監控。近年來,這種技術也漸漸滲透到了醫學領域,開創了更多新的可能性和前景。
2023-05-19 16:12:04719

光譜圖像在生物醫學中的應用-萊森光學

引言 目前,癌癥診斷的金標準依然是組織病理學檢查。然而,這種成本高昂的診斷方法不可避免地對人體造成損傷,并且因受限于病理學專家的主觀判斷,最終的診斷結果可能具有一定的片面性。而高光譜成像技術能夠提供
2023-05-12 15:04:521031

光譜圖像在生物醫學中的應用2.0 -萊森光學

世紀80年代起,HSI逐漸應用于空間環境遙感、食品檢測、考古和藝術保護等方面。近年來,得益于人工智能技術和精準醫學理論的高速發展,高光譜成像技術在生物醫學領域展現了巨大的應用潛力。 生物醫學疾病診斷應用 2.1 視網膜疾病 眼睛
2023-05-09 15:21:53596

基于ZEMAX設計的寬光譜可見-短波紅外成像光學系統

光學系統結構的選擇與該系統的應用場景密切相關,在機器視覺領域中,短波紅外波段的成像系統往往具有大視場、小畸變和成像質量穩定的特點。合理地選擇光學系統結構能夠降低設計的復雜度。
2023-05-08 17:47:451045

基于衍射光學網絡的快照式多光譜成像

光譜成像技術已成為推動眾多領域取得重大進步的關鍵工具,涵蓋環境監測、天文學、農業科學、生物成像、醫學診斷和食品質量控制等。
2023-05-05 14:30:51927

成像光譜儀科普

目前國際上正在迅速發展的一種新型傳感器稱為成像光譜儀,它是以多路、連續并具有高光譜分辨率方式獲取圖像信息的儀器。通過將傳統的空間成像技術與地物光譜技術有機地結合在一起,可以實現對同一地區同時獲取幾十個到幾百個波段的地物反射光譜圖像。
2023-04-28 07:19:39576

Photonis將收購光譜成像系統和紅外相機公司Telops

Photonis首席執行官(CEO)Jér?me Cerisier表示:“通過此次收購,Photonis通過在產品組合中增加高光譜成像功能來繼續擴展我們的技術專長。這將為進入北美甲烷檢測市場開辟道路,并為我們建設一個更安全的世界做出貢獻。”
2023-04-26 11:37:34903

一種光柵型成像光譜儀光學系統設計

成像光譜儀是20世紀80年代在多光譜遙感成像技術的基礎上發展起來的一種能獲取物體的二維空間信息和一維光譜信息的光學遙感儀器。它廣泛應用在軍事、海洋和地質勘探等領域成像光譜儀按分光方式的不同可分為
2023-04-26 07:18:35481

成像光譜儀的原理與應用

成像光譜儀是20世紀80年代開始在多光譜遙感成像技術的基礎上發展起來的,它以高光譜分辨率獲取景物或目標的高光譜圖像,在航空、航天器上進行陸地、大氣、海洋等觀測中有廣泛的應用,高光譜成像儀可以應用在
2023-04-23 07:15:04612

聯合空譜信息的高光譜圖像噪聲估計

引言 高光譜圖像是成像光譜儀對地物目標的成像結果,廣泛應用于軍事偵查、生態監控、礦質探測等領域。然而,高光譜圖像光譜分辨率高,波段間隔較窄,更容易被噪聲所破壞。精確估計高光譜圖像的噪聲水平
2023-04-19 11:20:38505

地面成像和非成像地物光譜儀在不同水分環境下濕地植被光譜特征對比研究

地面成像和非成像地物光譜儀在不同水分環境下濕地植被光譜特征對比研究——以東洞庭湖濕地區域苔草植被光譜特征為例 ? 引言 在較為復雜的濕地生態系統中,高光譜遙感憑借其成百上千波段數量、極高的光譜分辨率
2023-04-18 18:18:38784

光譜成像技術的分類

光譜成像技術起源于上世紀八十年代,其前身是多光譜遙感成像技術。由于光譜成像具有良好的信息獲取能力,光譜成像技術得到了飛速的發展,目前已經發展出多種光譜成像技術成像光譜儀產品不斷更新換代。光譜成像技術的分類標準多種多樣,比如按照光譜分辨率、掃描方式、調制方式、重構理論等分類標準。
2023-04-18 07:09:10498

基于衍射光學網絡的多光譜成像儀介紹

自從多光譜成像技術發明以來,推動了各個領域的重大進步,其中包括環境監測、天文學、農業科學、生物醫學、醫學診斷和食品質量控制。
2023-04-10 10:03:41483

什么是拉曼光譜成像

說了很多和光譜相關的話題,今天我們來聊一下成像。所謂拉曼成像,并不是我們傳統意義上理解的物體通過光學系統所成的像。拉曼光譜成像,實際是一張攜帶著大量光譜信息的化學圖像。這句話要怎么理解呢? 上圖就是
2023-04-10 07:30:49708

IsoPlane 成像光譜

IsoPlane-320上再次得到展現,它獨特的零像差光學設計讓圖像和光譜的分辨率大幅度提高,同時還擁有更強的光通量。其分辨率可以媲美1/2米焦長的光譜儀,卻是其光通量的兩倍,使得IsoPlane
2023-04-10 07:28:42273

什么是光譜成像光譜成像檢驗技術的發展和前景

光譜成像組合了光譜技術和數字成像技術,其裝置由液晶可調波長濾光鏡(LCTF)、數字CCD照相機、照明光源和計算機及專用軟件組成(圖1),其中由計算機控制的液晶可調波長濾光鏡與CCD照相機連接構成了成像光譜儀。
2023-04-07 12:29:321048

智慧聯動,環視晝夜〡艾睿雙光譜成像測溫球機

智慧聯動,環視晝夜〡艾睿雙光譜成像測溫球機
2023-03-29 16:52:24460

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