光譜成像用于測量電磁光譜的波長光譜成像分析反射光譜或光波長數據。它可能使用反射鏡、棱鏡、透鏡和光傳感器等技術,很像數碼相機里的元件和電荷耦合器件(CCD)芯片。結合遠程成像技術,光譜成像用于測量目標材料散射的電磁光譜的波長。稱為光譜儀和光譜輻射計的設備記錄從目標反射的光的能量波長的變化,并允許觀察者確定材料或景觀的成分組成高光譜成像利用現代計算能力將來自許多圖像的數據組合起來,并將光譜數據的第三維直接添加到圖像中快照,其中每個像素包含其光譜數據多光譜成像結合了數十或數百個電磁波段的數據,但高光譜立方體可以處理數千個波段的數據。多光譜成像通常利用來自多個傳感器的數據,而高光譜數據通常是作為一組相鄰的頻帶從一個傳感器中收集的。數據越多,圖像越清晰。圖像越清晰,高光譜成像的一些應用包括化學分析,熒光顯微鏡,熱成像,考古發現和法醫調查。醫學高光譜成像提取空間區域的視覺波長,并將切片合成為'地形圖',以便為各種診斷或研究目的對組織特性進行清晰的醫學分析。這種成像技術可以捕獲更多的電磁波段而不是可見光,包括紅外線和紫外線,因此它可以增強肉眼看不見的信息。所有材料都含有光譜特征,可以為許多領域的大量應用提供重要線索例如,通過了解土壤和植物生長的化學成分的差異,法醫研究人員能夠查明其他未知的墓穴,這是因為分解將植物生長的反射光譜與其周圍環境區分開來,分解后的植物中所含的額外葉綠素使它們在高光譜數據中比肉眼更為明顯遙感和數字成像正在不斷地發現新的應用。美國國家航空航天局(NASA)等組織越來越多地向研究人員和平民提供了儲存已知光譜數據的特殊圖書館。這項技術的新應用在許多行業不斷發展。農業用途可能包括確定植物品種、水和營養狀況以及早期發現疾病。隨著這項技術越來越為公眾所接受,與單點光譜學相對有限的分析能力相比,新的應用有望不斷發展,熱成像技術早已應用于軍事或空中監視原因是,為了掩蓋來自空中的地面力量的熱信號,已經開發了專門的技術來阻止這項技術的發展。高光譜成像可能會通過其大量的光譜波段測量來擊敗這些對抗措施,提供精確分析,可以挖掘目標的光譜'指紋'。整個光譜是為每個信息像素收集的,因此,觀察者不需要事先了解材料就可以進行分析。計算機處理可以包括對樣品進行完整分析所需的所有可用數據。這需要專門的計算資源,包括昂貴的敏感設備和大容量的數據存儲。高光譜立方體代表多維數據集,每個數據集需要數百兆字節的處理
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