






高光谱相机&多光谱相机的定义若按标准定义,高光谱相机至少有100个波段,而多光谱相机只有十几个或更少波段数。但这个定义没有考虑到光谱范围的宽度或光谱采样,若相机以50个波段覆盖400-600 nm的光谱范围,则它不是高光谱相机;而如果它以相同的光谱采样覆盖400–800 nm 的光谱范围(这一次是100个波段),则它是高光谱相机。其实,我们更关注的是光谱分辨率(FWHM,30倍双光跟踪吊舱 S-30T型采购,半高宽,半高宽定义了相机的光谱分辨率),因为光谱分辨率代表了光谱相机将两个连续光谱峰彼此分开的能力。
高光谱相机可以提供平滑的光谱、更高的光谱分辨率;而多光谱相机提供的更像是锯齿状的光谱图,无法描绘窄光谱的特征。

多光谱相机目前操作方式,本质上还是由多个不同谱段的成像系统组合而成的,不同谱段的成像系统对不同的光谱光线成像组合成多光谱图像。多用在航空天文、尤其无人机的兴起,应用在包括了农业上的病虫害监测,土壤肥力,作物长势等等,同时也应用于一些水域污染的监测,总而言之是需求日益旺盛。
本质上是将需要成像的多光谱分割成好几个波段,一般可见光为一个到两个波段,紫外,红外一个波段,分详细点也可以,越细光谱精度越高,图像多光谱分辨精度也越高,但痛点是,一个光谱段对应一个镜头和滤光片,对同一胶片进行***,这样,这么多镜头数量,针对每个波段单独设计,成本不言而喻,而且镜头切换工程上也比较困难。
近期的发展趋势
近期的发展趋势是统一光轴,结构合并,数据融合,多波长、多波段工作,多目标处理能力。
①光学系统将朝着光轴合一的方向发展;
②跟踪测量电视将朝着全相关、多目标、昼夜合一的方向发展;
③红外系统将朝着多频谱、多波段、多元面阵成像方向发展;
④激光装置将具备多波长识别、多目标处理能力;
⑤多传感器探测系统以及的数据融合;
⑥闭环校正火控原理的应用;
⑦系统整合的方向是分布孔径红外系统的发展方向。

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