航空航天高光譜成像儀研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)
發(fā)布時(shí)間:2021-04-07 15:31
由于具有光譜分辨率高、圖譜合一的巨大優(yōu)勢(shì),高光譜成像技術(shù)近四十年來發(fā)展顯著。當(dāng)前機(jī)載和星載高光譜搭載平臺(tái)可覆蓋大范圍的地球表面,是遙感技術(shù)發(fā)展以來最重大的科技突破之一。它們?cè)趥窝b揭露、武器生產(chǎn)調(diào)查、武器使用探測(cè)、近海監(jiān)測(cè)和反潛等軍事領(lǐng)域得到了成功應(yīng)用,并獲得了顯著的軍事效果;仡櫫藝鴥(nèi)外高光譜成像儀的發(fā)展歷程,同時(shí)總結(jié)分析了航空航天高光譜成像儀的主要特點(diǎn)。
【文章來源】:紅外. 2020,41(08)
【文章頁數(shù)】:9 頁
【部分圖文】:
AVIRIS的成像結(jié)構(gòu)圖
我國的航空高光譜成像儀研究一直緊跟國際高光譜成像技術(shù)的發(fā)展前沿。20世紀(jì)80年代,中國科學(xué)院上海技術(shù)物理研究所開展了光譜成像技術(shù)的相關(guān)研究。1997年,該所和上海仙通信息技術(shù)研究所聯(lián)合研制出了推帚式高光譜成像儀(Pushbroom Hyperspectral Imager, PHI)。由于采用了先進(jìn)技術(shù),PHI成像光譜儀(見圖3)具有信噪比高、光譜分辨率好等特點(diǎn) [12],可覆蓋224個(gè)波段,且多用于綠色植被監(jiān)測(cè)、生態(tài)環(huán)境檢測(cè)等方面。2001年,中國科學(xué)院上海技術(shù)物理研究所成功研發(fā)了實(shí)用型模塊化成像光譜儀(Operational Modular Imaging Spectrometer, OMIS) [13]。OMIS具有兩種工作模式:OMIS--I型共有128個(gè)波段,其中0.46~1.1m光譜范圍內(nèi)有64個(gè)波段,其光譜分辨率為10 nm;1.06~1.70m光譜范圍內(nèi)有16個(gè)波段,其光譜分辨率為60 nm;2.0~2.5m光譜范圍內(nèi)有32個(gè)波段,其光譜分辨率為15 nm;3~5m光譜范圍內(nèi)有8個(gè)波段,其光譜分辨率為250 nm;8~12.5m光譜范圍內(nèi)有8個(gè)波段,其光譜分辨率為500 nm。OMIS--II型共有68個(gè)波段,其中0.46~1.1m光譜范圍內(nèi)有64個(gè)波段,其光譜分辨率為10nm;1.55~1.75m、2.08~2.35m、3~5m、8~12.5m光譜范圍內(nèi)各有1個(gè)波段 [14]。
2001年10月22日,歐洲空間局(ESA)發(fā)射了PROBA--1衛(wèi)星。星載CHRIS成像光譜儀可以同時(shí)獲得5個(gè)角度(0°、 ±36°、 ±55°)的高光譜圖像,其光譜分辨率約為10 nm,空間分辨率為17 m [17]。2005年8月,美國發(fā)射的火星勘測(cè)軌道器(Mars Reconnaissance Orbiter, MRO)上搭載了一臺(tái)緊湊型火星勘測(cè)成像光譜儀(Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars, CRISM)。它在0.36~3.94m光譜范圍內(nèi)有544個(gè)波段,其光譜分辨率為6.55 nm,空間分辨率為18 m [16-18]。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于HJ-1A高光譜數(shù)據(jù)的滇池懸浮物濃度估測(cè)研究[J]. 余哲修,徐沛,羅唯學(xué),張超. 西南林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)). 2020(04)
[2]“資源一號(hào)”02D衛(wèi)星可見近紅外相機(jī)亮點(diǎn)多[J]. 航天返回與遙感. 2019(05)
[3]珠海一號(hào)高光譜衛(wèi)星在內(nèi)陸湖泊監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用[J]. 洪韜. 衛(wèi)星應(yīng)用. 2019(08)
[4]航天高光譜遙感應(yīng)用研究進(jìn)展(特邀)[J]. 李盛陽,劉志文,劉康,趙子飛. 紅外與激光工程. 2019(03)
[5]意大利PRISMA高光譜衛(wèi)星發(fā)射升空[J]. 岳楨干. 紅外. 2019(03)
[6]天宮一號(hào)高光譜數(shù)據(jù)的陸地應(yīng)用[J]. 覃幫勇,劉志文,李盛陽. 載人航天. 2018(04)
[7]“高分五號(hào)”衛(wèi)星概況及應(yīng)用前景展望[J]. 孫允珠,蔣光偉,李云端,楊勇,代海山,何軍,葉擎昊,曹瓊,董長(zhǎng)哲,趙少華,王維和. 航天返回與遙感. 2018(03)
[8]德國計(jì)劃于2013年發(fā)射用于對(duì)地觀測(cè)的先進(jìn)光學(xué)有效載荷——EnMAP[J]. 高國龍. 紅外. 2011(03)
[9]環(huán)境減災(zāi)-1A衛(wèi)星超光譜成像儀結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)[J]. 袁艷,李立英,熊望娥,常寧華,相里斌. 航天器工程. 2009(06)
[10]航天高光譜遙感器CHRIS的水體圖像大氣校正[J]. 申茜,張兵,李俊生,張霞,張小詠. 測(cè)繪學(xué)報(bào). 2008(04)
博士論文
[1]機(jī)載擺掃高光譜成像儀高頻擺掃方法與光機(jī)結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究[D]. 李頤.中國科學(xué)院大學(xué)(中國科學(xué)院長(zhǎng)春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所) 2020
[2]機(jī)載高光譜成像儀成像質(zhì)量研究[D]. 賢光.中國科學(xué)院研究生院(長(zhǎng)春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所) 2015
碩士論文
[1]高分辨率光譜成像儀的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與雜散光分析[D]. 王美欽.中國科學(xué)院研究生院(西安光學(xué)精密機(jī)械研究所) 2010
本文編號(hào):3123746
【文章來源】:紅外. 2020,41(08)
【文章頁數(shù)】:9 頁
【部分圖文】:
AVIRIS的成像結(jié)構(gòu)圖
我國的航空高光譜成像儀研究一直緊跟國際高光譜成像技術(shù)的發(fā)展前沿。20世紀(jì)80年代,中國科學(xué)院上海技術(shù)物理研究所開展了光譜成像技術(shù)的相關(guān)研究。1997年,該所和上海仙通信息技術(shù)研究所聯(lián)合研制出了推帚式高光譜成像儀(Pushbroom Hyperspectral Imager, PHI)。由于采用了先進(jìn)技術(shù),PHI成像光譜儀(見圖3)具有信噪比高、光譜分辨率好等特點(diǎn) [12],可覆蓋224個(gè)波段,且多用于綠色植被監(jiān)測(cè)、生態(tài)環(huán)境檢測(cè)等方面。2001年,中國科學(xué)院上海技術(shù)物理研究所成功研發(fā)了實(shí)用型模塊化成像光譜儀(Operational Modular Imaging Spectrometer, OMIS) [13]。OMIS具有兩種工作模式:OMIS--I型共有128個(gè)波段,其中0.46~1.1m光譜范圍內(nèi)有64個(gè)波段,其光譜分辨率為10 nm;1.06~1.70m光譜范圍內(nèi)有16個(gè)波段,其光譜分辨率為60 nm;2.0~2.5m光譜范圍內(nèi)有32個(gè)波段,其光譜分辨率為15 nm;3~5m光譜范圍內(nèi)有8個(gè)波段,其光譜分辨率為250 nm;8~12.5m光譜范圍內(nèi)有8個(gè)波段,其光譜分辨率為500 nm。OMIS--II型共有68個(gè)波段,其中0.46~1.1m光譜范圍內(nèi)有64個(gè)波段,其光譜分辨率為10nm;1.55~1.75m、2.08~2.35m、3~5m、8~12.5m光譜范圍內(nèi)各有1個(gè)波段 [14]。
2001年10月22日,歐洲空間局(ESA)發(fā)射了PROBA--1衛(wèi)星。星載CHRIS成像光譜儀可以同時(shí)獲得5個(gè)角度(0°、 ±36°、 ±55°)的高光譜圖像,其光譜分辨率約為10 nm,空間分辨率為17 m [17]。2005年8月,美國發(fā)射的火星勘測(cè)軌道器(Mars Reconnaissance Orbiter, MRO)上搭載了一臺(tái)緊湊型火星勘測(cè)成像光譜儀(Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars, CRISM)。它在0.36~3.94m光譜范圍內(nèi)有544個(gè)波段,其光譜分辨率為6.55 nm,空間分辨率為18 m [16-18]。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于HJ-1A高光譜數(shù)據(jù)的滇池懸浮物濃度估測(cè)研究[J]. 余哲修,徐沛,羅唯學(xué),張超. 西南林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)). 2020(04)
[2]“資源一號(hào)”02D衛(wèi)星可見近紅外相機(jī)亮點(diǎn)多[J]. 航天返回與遙感. 2019(05)
[3]珠海一號(hào)高光譜衛(wèi)星在內(nèi)陸湖泊監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用[J]. 洪韜. 衛(wèi)星應(yīng)用. 2019(08)
[4]航天高光譜遙感應(yīng)用研究進(jìn)展(特邀)[J]. 李盛陽,劉志文,劉康,趙子飛. 紅外與激光工程. 2019(03)
[5]意大利PRISMA高光譜衛(wèi)星發(fā)射升空[J]. 岳楨干. 紅外. 2019(03)
[6]天宮一號(hào)高光譜數(shù)據(jù)的陸地應(yīng)用[J]. 覃幫勇,劉志文,李盛陽. 載人航天. 2018(04)
[7]“高分五號(hào)”衛(wèi)星概況及應(yīng)用前景展望[J]. 孫允珠,蔣光偉,李云端,楊勇,代海山,何軍,葉擎昊,曹瓊,董長(zhǎng)哲,趙少華,王維和. 航天返回與遙感. 2018(03)
[8]德國計(jì)劃于2013年發(fā)射用于對(duì)地觀測(cè)的先進(jìn)光學(xué)有效載荷——EnMAP[J]. 高國龍. 紅外. 2011(03)
[9]環(huán)境減災(zāi)-1A衛(wèi)星超光譜成像儀結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)[J]. 袁艷,李立英,熊望娥,常寧華,相里斌. 航天器工程. 2009(06)
[10]航天高光譜遙感器CHRIS的水體圖像大氣校正[J]. 申茜,張兵,李俊生,張霞,張小詠. 測(cè)繪學(xué)報(bào). 2008(04)
博士論文
[1]機(jī)載擺掃高光譜成像儀高頻擺掃方法與光機(jī)結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究[D]. 李頤.中國科學(xué)院大學(xué)(中國科學(xué)院長(zhǎng)春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所) 2020
[2]機(jī)載高光譜成像儀成像質(zhì)量研究[D]. 賢光.中國科學(xué)院研究生院(長(zhǎng)春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所) 2015
碩士論文
[1]高分辨率光譜成像儀的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與雜散光分析[D]. 王美欽.中國科學(xué)院研究生院(西安光學(xué)精密機(jī)械研究所) 2010
本文編號(hào):3123746
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