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基于光谱的无损检测技术

光谱图像技术最早应用在遥感军事领域,用于地面目标探测,地面物体分类。...何为光谱图像 光谱图像将图像技术和光谱技术相结合,不仅反映目标的二维图像信息,同时能够反映光谱维信息。光谱图像具有三个维度:x-y-。...光谱的“”字体现在多波段,可达数百波段;同时具有波段窄的特点,通常在10nm以下;并且光谱范围广,覆盖从可见光到近红外。...光谱图像技术在无损检测的应用 食品存储时间检测(下图为不同存储时间的同一苹果的荧光光谱图像) ?...2.农产品农药残留检测(下图为农药浓度为8mg/kg 叶菜样品的光谱荧光图像及不同浓度梯度样品的荧光光谱曲线) ? 3.食品部位检测(下图为小番茄不同部位的光谱曲线) ?

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用AvaSpec 2048便携式光谱仪测定地物光谱曲线

本文介绍基于AvaSpec-ULS2048x64光纤光谱仪测定植被、土壤等地物光谱曲线的方法。...AvaSpec是由荷兰著名的光纤光谱仪器与系统开发公司Avantes制造的系列高性能光谱仪,广泛应用于各类光谱测定场景。...本文就以AvaSpec系列产品中的AvaSpec-ULS2048x64这一款便携式地物光谱仪为例,介绍基于这一类便携式地物光谱仪进行地物光谱曲线的测定方法。...其中,前者可以改变光谱相机在成像时,曝光或整合成像的时间长短,时间越长受到的光照就越强;后者则表示软件界面中每显示的一个光谱曲线,是需要测定多少次后并求取平均值得到的曲线。   ...至此,完成了对地物光谱曲线的测量、保存与导出。

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光学成像 |综述| 光谱成像技术概述

芯片镀膜 近年来,IMEC(欧洲微电子研究中心)采用灵敏CCD芯片及SCMOS芯片研制了一种新的光谱成像技术,在探测器的像元上分别镀不同波段的滤波膜实现光谱成像,此技术大大降低了光谱成像的成本。...但是缺点是光谱灵敏度较低,一般大于10nm,多用于无人机等大范围扫描的光谱应用领域。 ? 光谱成像系统 下图为一个典型的光谱成像系统结构示意图。...光源是光谱成像系统的一个重要部分,它为整个成像系统提供照明;分光设备是光谱成像系统的核心元件之一,分光设备通过光学元件把宽波长的混合光分散为不同频率的单波长光,并把分散光投射到面阵相机上;相机是光谱成像系统的另一个核心元件...光谱的优势 随着光谱成像的光谱分辨率的提高,其探测能力也有所增强。因此,与全色和多光谱成像相比较,光谱成像有以下显著优势。 1. 有着近似连续的地物光谱信息。...在光谱影像中能估计出多种被探测物的状态参量,大大的提高了成像定量分析的精度和可靠性。 光谱成像技术应用 1.

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基于飞桨实现光谱影像和全色影像融合

项目背景 光谱影像因其光谱分辨率(具有几百个光谱波段)所提供的丰富光谱信息在许多实际应用中都大放光彩,如图像分类、异常检测、变化检测和定量农业等领域。...光谱全色融合是指融合具有光谱、低空间分辨率的光谱影像、以及高空间分辨率的单波段全色影像,来得到具有光谱、高空间分辨率的影像,这是提升高光谱空间分辨率的一种有效的方式。...因此本文基于飞桨框架首次聚焦于大比例融合任务(比例为16),并针对融合问题的病态性(即从单波段全色影像预测多波段光谱影像的反射率),本文提出了一种基于光谱投影丰度空间的融合网络。...1.线性关系 全色和丰度特征之间的线性关系的推导如上所示,由第四个公式可知,全色强度为丰度的线性组合,而全色强度本身为光谱的线性组合,因此将全色特征注入到丰度空间和注入到光谱空间具有等价性。...第四到六幅影像为对应解码得到的光谱影像,最后一个为真实影像。

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【遥感图像处理】绘制光谱3D立方体

使用python ​ 这种方法很简单,几行代码就可以搞定,废话不多说,直接上代码。 ​...但是这里却到了一个问题,由于使用的光谱数据集是mat格式,Envi是不支持这种格式的。无奈只能先将mat格式转成了tif格式。 使用MatLab将mat格式转为tif,废话不多说,直接上代码。...(参考https://blog.csdn.net/Eric_Fisher/article/details/90230072) % mat2tif % 将光谱mat文件,保存为tif clc; clear...在3D Cube File对话框中选择光谱数据集,单击OK按钮。...(2)波普缩放系数(Spectral Scale):波普放大系数,对于多光谱等波段数较少的数据,可以适当的设置这个系数。 (3)选择输出路径及文件名,单O击OK按钮执行。 ​ (4)显示结果图。

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清华提出首个光谱图像重建Transformer

光谱图像(Hyperspectral Image, HSI)指的是光谱分辨率在0.01λ数量级范围内的光谱图像。...相较于常规的RGB图像而言,光谱图像有着更多的波段(即通道数更多)来更加准确全面的描述被捕获场景的特性。...图2 光谱图像的应用场景举例 那么既然光谱图像那么有用,我们应该如何获取它呢? 传统的成像设备采用光谱仪对成像场景进行空间域通道维度的扫描,费时费力,不适用于运动场景。...光谱图像复原算法 MST 用于 SCI-to-HSI 的光谱图像复原 针对从 2D measurement 到 3D HSI cube 的光谱图像复原,作者提出了 Mask-guided Spectral-wise...然而,光谱具有空间稀疏而通道上高度相似的特性,因此,计算空间维度的 self-attention 会比计算光谱通道维度的 self-attention 更加低效。

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基于飞桨实现光谱反演:通过遥感数据获取土壤某物质含量

光谱反演是什么? 光谱反演是使用遥感卫星拍摄的光谱数据以及实地采样化验的某物质含量数据来建立一个反演模型。简单来说就是:有模型以后卫星一拍,就能得知土壤中某物质的含量,不用实地采样化验了。...光谱遥感可应用在矿物精细识别(比如油气资源及灾害探测)、地质环境信息反演(比如植被重金属污染探测)、行星地质探测(比如中国行星探测工程 天问一号)等。 ?...目前有许多模型可用于光谱反演,如线性模型、自然对数模型、包络线去除模型、简化Hapke模型,人工神经网络模型等,本文选择线性模型进行研究。...将结果进行可视化,横轴为实际含量,纵轴为根据光谱预测的含量,大部分得结果还是比较接近得。至此,我们获得了通过光谱看到土壤中某物质含量的火眼金睛啦!...光谱反演的用途还有许多,快快在AI Studio中fork项目展示出你的创意吧: https://aistudio.baidu.com/aistudio/projectdetail/693750/

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ASD地物光谱仪的.asd光谱曲线转为TXT文件

本文介绍基于ViewSpec Pro软件,将ASD地物光谱仪获取到的.asd格式文件,批量转换为通用的.txt文本格式文件的方法。...ASD光谱仪是英国Malvern Panalytical公司研发的系列野外便携式全范围光谱辐射仪和光谱仪,可以获取地物的实时光谱信息。...我们用这一系列中的设备产品对地物的光谱加以获取后,默认是以.asd格式文件来存储的;而这一文件格式相对并不普及,我们往往需要将其转换为其他更易分享的文件格式。...我们首先在下图所示的上方紫色框位置处,配置我们需要导出的数据类型(一般就是选择反射率);随后,一般会选中下图所示的下方紫色框内的勾选项,从而保证将多个光谱曲线放在一个.txt格式文件中,从而方便我们后期对光谱曲线数据的读取与进一步处理

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荧光光谱的理论计算

一、荧光光谱的原理 分子吸收紫外线等入射光,从电子基态S0的ν=0振动能级跃迁到S1的某些ν>0能级,然后振动弛豫失去一部分能量而降至S1的ν=0能级。...简化的Jablonski能级图 from Wikipedia 二、荧光光谱的特征 由于分子需要能过激发才能产生发射过程,因此,常常将激发和发射光谱绘制在一起。...荧光光谱有如下特征: (1) Stokes位移 荧光发射波长总是比相应的吸收光谱的波长长,称为Stokes位移,如下图所示。 ?...(2) 镜像对称 荧光发射光谱与吸收光谱之间常常存在近似的镜像关系,不完全对称。这是因为吸收光谱的形状取决于S1的振动能级结构,而发射光谱的形状取决于基态的振动能级,两者往往比较相似。...(3) 荧光发射光谱的形状与激发波长无关 这是原理部分提到的Kasha规则造成的。 三、计算方法与实例 对激发态不熟的同学可以参看《激发态计算入门》和《激发态计算中的溶剂效应》两篇文章。

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红外光谱的理论计算

一、红外光谱产生的原理 在不破坏键合的条件下,分子内核-核之间的构型会发生变化,构成分子振动的基础。在偏离核间距不大的情况下,近似为抛物线,对应的振动为简谐振动。下图是两种典型的势能曲线: ?...室温下分子一般处于振动基态,吸收红外光子后会发生振动激发,产生红外光谱。 对某振动模式,从基态跃迁到第一激发态吸收的光子的频率称为该振动模式的基频。...红外光谱中,振动从基态到第二、第三激发态等产生的吸收峰几乎是基频的整数倍,称为倍频;如果分子吸收一个光子而同时激发两种或两种以上的基频跃迁,称为合频;某些原先被激发的模式会在新的激发过程中将能量传递给新模式...二、红外光谱的计算 计算红外光谱只需要对分子进行频率计算即可,高斯中一般直接使用opt freq的组合。...实验化学家绘制的红外光谱通常纵坐标是透射率,横坐标是从大到小的频率,因此我们一般将图的X和Y轴都颠倒一下,就符合我们常见的红外谱图的样子了。

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全球主要高光谱遥感卫星介绍

1 引言   与多光谱数据相比,光谱数据往往可以在地表参数反演等方面获得更高的精度。为此,有必要介绍一下目前全球主要星载光谱遥感数据或相关平台的一些知识。...在光谱卫星载荷方面,可以看到随着时代与科技的发展,越来越多不同原理、不同针对内容、不同波段的传感器随同搭载于光谱卫星中,实现由单一的光谱传感器观测向可见光、热红外、微波等多波段结合观测方向发展,进一步提升了对光谱数据的挖掘能力...4 光谱卫星横向对比   结合前述内容与表2,对国内、外光谱遥感相关技术加以对比。   ...随后,日本的光谱技术快速发展,紧随美国与欧洲国家,成功发射光谱卫星,其数据时序较之中国稍早些。...在光谱卫星参数方面,可以看到以MODIS与Hyperion数据为代表的美国早期光谱遥感数据已具有一定较好的空间分辨率、时间分辨率、光谱波段数等属性,我国早期光谱遥感卫星尽管发射时间晚于上述国外数据

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基于ENVI与ERDAS的Hyperion光谱经验比值、一阶微分法叶绿素及地表参数反演

,我们就将基于比多光谱数据可以说是更进一步的光谱卫星数据——大名鼎鼎的Hyperion数据,进行多种其他地表参数的反演。...FLAASH大气校正是一种绝对大气校正方法,其适用于多光谱数据与光谱卫星影像数据,能够精确补偿大气对辐射的影响。...QUAC快速大气校正自动从图像中收集不同物质的波谱信息,获取经验值,从而完成光谱和多光谱的快速大气校正。这一大气校正方法只可以对多光谱光谱图像进行处理。   ...除水体叶绿素a含量反演外,利用光谱数据反演地表沉积物颗粒度参数同样被学者们加以广泛研究。...这一特点与前几次的多光谱博客有所差距,或许为光谱影像的特征之一。 ? ? (6) AOI划分完毕后,保存。

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近红外光谱实验新手指南

尽管fMRI提供了优越的空间分辨率,但其成本、低时间分辨率和有限的移动性是许多研究者面临的挑战。...近红外光谱系统使用近红外范围内的光来达到这个目的,因此,了解光的传播原理和组织的光学特性助于fNIRS的研究人员控制红外光谱系统。...Hb、HbO2、H2O等生色团在近红外范围内的吸收光谱。HB/HbO2吸收光谱的等渗点在近红外光学窗口内以白色圈出。...三种不同类型NIRS的工作原理 NIRS系统主要分为三种类型:I)连续波光谱系统(Continuous Wave, CW),II)时域光谱系统和III)频域光谱系统(如图三所示)。...缺点:体积大、成本。 •频域NIRS:LED、激光二极管或白光源提供输入光。该系统可测量出射光相对于入射光的衰减,相移和调制深度。

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Python也能并发

而本文解决的并发,是指IO密集的并发瓶颈,因此,计算密集的并发并不在本文的讨论范围内。 为了使本文歧义更少,这里的IO主要指网络IO. Python怎么处理并发?...至此,如果你理解了多路复用的IO模型,那么你了解python为什么能够通过协程实现并发的三分之二了。...不过官方实现是在Python3.5及以后了,3.5之前的版本只能使用第三方实现的并发异步IO解决方案, 比如tornado,gevent,twisted。...至此你需要get到python并发的必要条件了. asyncio 在本文开头,笔者就说过,python要完成并发需要协程,事件循环,高效IO模型.而Python自带的asyncio模块已经全部完成了...注: 不要再协程里面使用time.sleep之类的同步操作,因为协程再单线程里面,所以会使得整个线程停下来等待,也就没有协程的优势了 本文主要讲解Python为什么能够处理并发,不是为了讲解某个库怎么使用

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