高光譜相機(jī)在巖性分類(lèi)中通過(guò)捕捉400-2500nm范圍內(nèi)的連續(xù)精細(xì)光譜特征,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)不同巖石類(lèi)型的精細(xì)識(shí)別與分類(lèi)。其納米級(jí)光譜分辨率可有效區(qū)分巖石中礦物的診斷性吸收特征,如花崗巖中鉀長(zhǎng)石在2150nm的鋁羥基吸收、玄武巖中輝石在1000nm處的鐵離子吸收,以及石灰?guī)r中方解石在2330nm的CO?2?振動(dòng)譜帶。采用光譜角制圖(SAM)和支持向量機(jī)(SVM)等算法,可建立巖性分類(lèi)模型(總體精度>90%),并識(shí)別混合巖性中的次要礦物成分(如砂巖中的黏土膠結(jié)物),為地質(zhì)填圖、礦產(chǎn)資源勘查及工程地質(zhì)評(píng)價(jià)提供高效可靠的光譜解譯技術(shù)。無(wú)人機(jī)高光譜相機(jī)應(yīng)用于工業(yè)集成。高光譜系統(tǒng)航空遙感成像系統(tǒng)科研與教育高光...
高光譜相機(jī)在顯示屏與LED檢測(cè)中通過(guò)采集380-1000nm(可擴(kuò)展至近紅外)波段的高分辨率光譜數(shù)據(jù),能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)光性能與缺陷的精細(xì)量化分析。其亞納米級(jí)光譜分辨率可測(cè)量LED芯片的峰值波長(zhǎng)(精度±0.1nm)、色純度(基于CIE色坐標(biāo)計(jì)算)及亮度均勻性(空間分辨率達(dá)10μm),同時(shí)檢測(cè)OLED屏的像素老化(如藍(lán)色子像素在460nm處的強(qiáng)度衰減)和Mura缺陷(在520nm波段的異常發(fā)光)。結(jié)合高速掃描系統(tǒng)(檢測(cè)速度≥60fps),可同步分析光譜功率分布、色溫一致性(相關(guān)色溫CCT誤差<1%)及頻閃特性(調(diào)制深度檢測(cè)靈敏度0.1%),為顯示屏質(zhì)量評(píng)估和LED光色參數(shù)校準(zhǔn)提供工業(yè)級(jí)的光譜成像解決方案...
高光譜相機(jī)在水質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)中通過(guò)捕捉400-1000nm(或擴(kuò)展至2500nm)水體的精細(xì)光譜特征,能夠定量反演關(guān)鍵水質(zhì)參數(shù)。其高分辨率數(shù)據(jù)可識(shí)別葉綠素a在685nm處的熒光峰、懸浮物在550-700nm的散射特征以及CDOM(有色可溶性有機(jī)物)在400-500nm的強(qiáng)吸收帶,結(jié)合偏**小二乘等算法,可實(shí)現(xiàn)葉綠素濃度(精度達(dá)0.5μg/L)、濁度(誤差<3NTU)和藍(lán)藻水華分布的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。機(jī)載系統(tǒng)還能繪制大型湖泊或近海區(qū)域的水質(zhì)空間異質(zhì)性圖譜,為富營(yíng)養(yǎng)化預(yù)警和污染溯源提供高時(shí)效性數(shù)據(jù)支撐。機(jī)載成像高光譜相機(jī)應(yīng)用于城市規(guī)劃與遙感。機(jī)載成像高光譜相機(jī)地質(zhì)礦產(chǎn)高光譜相機(jī)在森林管理中通過(guò)高分辨率光譜成像...
高光譜相機(jī)在顏料成分分析中通過(guò)捕獲400-2500nm范圍的精細(xì)光譜特征,能夠?qū)崿F(xiàn)多類(lèi)別顏料的無(wú)損精細(xì)鑒別。其亞納米級(jí)光譜分辨率可識(shí)別典型顏料的診斷性反射峰與吸收帶,如鉛白在1450nm的羥基振動(dòng)特征、群青在600-700nm的硫代硫酸鹽特征吸收,以及赭石顏料在850-950nm的鐵氧化物特征譜。結(jié)合化學(xué)計(jì)量學(xué)方法,不僅能區(qū)分不同歷史時(shí)期的礦物顏料(如中國(guó)朱砂與西方辰砂在近紅外的晶型差異),還能檢測(cè)畫(huà)面底層草稿線條(基于920nm處碳黑與墨汁的光譜差異)及修復(fù)痕跡(現(xiàn)代合成顏料在2200nm的聚合物特征),為藝術(shù)品鑒定、文物保護(hù)及真?zhèn)舞b別提供分子級(jí)的光譜證據(jù)。機(jī)載高光譜相機(jī)應(yīng)用于分析顏料成分。...
高光譜相機(jī)在礦物識(shí)別中通過(guò)獲取400-2500nm(或擴(kuò)展至熱紅外波段)的連續(xù)窄波段光譜數(shù)據(jù),能夠精細(xì)探測(cè)礦物的特征吸收峰和反射譜帶,實(shí)現(xiàn)礦物種類(lèi)的無(wú)損鑒別。例如,赤鐵礦在850-900nm處的強(qiáng)吸收峰、綠泥石在2250-2350nm的羥基與鎂鐵離子振動(dòng)譜帶,以及方解石在2330-2350nm的CO?2?振動(dòng)特征,均可作為診斷性標(biāo)志。結(jié)合光譜角匹配(SAM)和光譜特征擬合算法,可區(qū)分礦物亞類(lèi)(如白云母與絹云母在2200nm的細(xì)微譜形差異),并量化礦物混合比例(精度達(dá)85%以上),為地質(zhì)填圖、礦床勘探和行星地質(zhì)研究提供高效精細(xì)的光譜指紋識(shí)別技術(shù)。成像高光譜相機(jī)應(yīng)用于森林管理。工業(yè)高光譜成像儀城市...
高光譜相機(jī)在食品成分檢測(cè)中通過(guò)采集400-1700nm(可擴(kuò)展至2500nm)波段的高分辨率光譜數(shù)據(jù),能夠?qū)崿F(xiàn)食品營(yíng)養(yǎng)成分與安全指標(biāo)的無(wú)損快速分析。其納米級(jí)光譜分辨率可精細(xì)量化水分含量(基于1450nm和1940nm吸收特征)、脂肪比例(1720nm處C-H鍵振動(dòng)強(qiáng)度)及蛋白質(zhì)水平(1510nm酰胺II帶吸收),同時(shí)檢測(cè)添加劑(如苯甲酸鈉在550nm特征峰)和污染物(黃曲霉***在690nm熒光)。結(jié)合化學(xué)計(jì)量學(xué)模型,可建立成分預(yù)測(cè)算法(糖度預(yù)測(cè)R2>0.96),識(shí)別摻假物質(zhì)(如淀粉摻偽在2100nm的結(jié)晶特征),并繪制成分空間分布圖(分辨率達(dá)50μm),為食品品質(zhì)控制與安全監(jiān)管提供從實(shí)驗(yàn)室到...