高光谱分析

在光谱分析中,常用的方法有原子吸收光谱、原子发射光谱、分子吸收光谱、拉曼光谱、荧光光谱等 。光谱分类技术高光谱遥感在地质应用研究中也非常重要 , 高光谱遥感的优势高光谱遥感的优势随着高光谱遥感光谱分辨率的提高 , 探测地物属性信息的能力得到了增强,其中,原子吸收光谱和原子发射光谱是最常见的两种方法 。
1、如何根据高光谱图像数据提取其空间特征?Abstract:featureextractionisquitavalueablefortheminingandutilizationofvalidinformationinhyperspectralremotesosensingimagingandteincreaseofsubsequentclassified applications,
【高光谱分析】asubspacemodulatedkernelprincipalcomponentlanalysis(smk PCA)方法建议使用此方法,构造grouping nature sof hyperspectraldatareintegratedtouniformkernelmethod framework andsubspacemodulatedkernelis,
2、高光谱影像目标探测技术研究现状Manolakis(2003)认为目标检测就是将目标从背景物体中区分出来,判断每个像素中目标的存在 。在高光谱遥感领域,近年来发展了许多目标检测算法 。根据算法模型可分为原始空间模型、子空间模型和白化空间模型(张兵等,2011) 。罗比亚尔 。(1992)提出了AdaptiveMatchedFilter (AMF),用多维正态分布模型模拟背景,但不能很好地表达背景的变化 。
3、高光谱仪Hyperion Hyperspectrometer是应用于农学、林学、环境科技、资源科技等领域的分析仪器,于2014年10月17日投入使用 。超光谱仪器是一种特殊的光谱仪 , 可以测量辐射能量(辐射亮度和辐射照度) 。FieldSpec4仪器是一种通用光谱仪,可用于许多需要测量反射率、透射率、辐射亮度或辐射照度的领域 。它有固定的光缆,可以校准仪器的辐射能量单位(辐射照度和辐射亮度) 。
仪器小巧、坚固、便携、野外精度高 , 采集光谱范围为:光谱分析仪器的质量和应用范围也很好 。原子发射光谱分析采用的原理是电弧(或火花)的高温将样品中的元素从固态直接气化激发,发射出各元素的特征谱线,经光栅分光后成为按波长排列的“光谱” 。这些元素的特征谱线经过光电转换器件,进行模数转换,然后由计算机处理,打印出各元素的百分含量 。

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