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构建高品质多光谱成像系统过程中需注意的两个主要方面
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时间:2013-11-22 16:54:15

 

        通过之前的简单介绍,我们已经大体了解了多光谱成像技术的构成、原理及主要应用领域,自然也知晓了为何这一将光谱技术与光学成像技术融为一体的新型成像技术会有着现今如此广泛的应用范围。以不同物质具有不同的物理特性为检测、测量原理,可以有效忽视表面伪装、环境影响及天气因素制约,在最短的时间内进行最准确真实的成像,这是多光谱成像技术的最大优势。那么,我们在构建高品质多光谱成像系统的过程中需要注意哪些方面呢?

        其一,选择滤光镜时,应选择与应用需求相匹配的光谱带宽。使用滤光镜可以促使不同的物质激发光或者反射(透射)调制光产生较大的差异,能够在图像上表现出一定的对比度,以便于快速确定被测目标的位置或形状特征等。过宽的滤光,是根本无法形成较大的对比度的,而过窄的滤光,由于透过的光能量形成的成像设备上的辐照度低于其正常成像的最低容忍照度,会造成成像的层次不清晰、噪声影响较大等问题。因此,在选择滤光镜时,并不是带宽越窄或是越宽的就一定是最好的,只有最适合应用需求的带宽才能够起到最有效的作用。

        其二,视场畸变校正选择无缝拼接效果最好。多光谱成像系统中由于有着较强的成像光谱选择性,因此激发荧光和透射过滤光镜到达像面的光照度较低,所以一般工作距离比较短。那么,一旦被检测的文件尺寸较大时,就会产生畸变,极大地影响到最终的成像质量。那么,我们应该如何实现视场畸变的校正呢?在照度不均匀和有一定畸变的图像中,通过无缝拼接手段,往往更容易对图像进行均匀度校正和畸变校正,同事这样处理过后的图像也才能够达到最好的拼接效果。

        美国FluxData公司是一家全球知名的以开发并生产多光谱成像、偏振成像系统为主要经营项目的机器视觉生产厂商,其产品主要用于航空航天、国防等领域,同时在工业、医疗和科研等方面也都有着较为广泛的应用,可以说,FluxData相机是构建多光谱成像系统的最佳选择之一。

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