光谱分析作为自然科学技术等领域的重要手段,根据物质的光谱来鉴别物质及确定它的化学组成和相对含量的方法叫光谱分析。其优点是灵敏、迅速,历史上曾通过光谱分析技术发现了许多新元素。
图像光谱测量是结合了光谱技术和成像技术,将光谱分辨能力和图形分辨能力相结合,形成了多光谱成像和高光谱成像技术。
多光谱和高光谱是具有类似技术的光谱成像类型,应用方向也是非常相似,因此有许多人无法分清高光谱与多光谱技术,今天让小编来跟大家分享,一起来看看吧。
主要区别如下:
1.波段数不同:
多光谱图像通常指3到10个波段;高光谱图像有数百或数千个波段。
2.复杂程度不同:
由于波段数量的限制,多光谱复杂性较低,更容易理解和应用,而高光谱则需要较多工作来处理。
3.图像特征不同:
高光谱可以呈现每个波段的数百个点,可以观察到更多的细节,这是多光谱技术无法完成的。
4.成本不同:
多光谱只需要收集几个光谱带,技术并不复杂,购买和维护成本较低,而高光谱随着的技术特性就要求更好、更多的技术来支持,成本也相对较高。
5.处理方式不同:
多光谱处理有限的图像,呈现的范围具有局限性,而高光谱处理的是光谱和图像,能够呈现更多维度。
6.相机差异:
高光谱相机可以测各种不同波长,覆盖红外线、紫外线区域的部分,而多光谱只能分离特定波长。
7.像素合成差异:
多光谱是离散的样本光谱,每个像素可能有4到20个数据点而已,而高光谱的每个像素都是一个连续或者完整的光谱。
8.信息量差别:
多光谱图像的信息含量较低是阻碍其持续发展的一大原因,高光谱信息量丰富,具有较大的应用开发空间,这也是高光谱技术得到发展的原因。
综上所述,高光谱技术与多光谱技术表面看似差别不大,但是在本质上与实际的应用中高光谱技术的应用和发展要比多光谱技术成熟很多,这也是高光谱技术受到许多领域的应用的重要因素。
莱森光学(深圳)有限公司是一家提供光机电一体化集成解决方案的高科技公司,我们专注于光谱传感和光电应用系统的研发、生产和销售。
审核编辑 黄昊宇
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