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电子式多狭缝组合编码高光谱成像系统

发布时间:2021-04-11 08:43
  编码孔径光谱成像系统利用空间光调制器对目标信息进行编码,将信号映射到二维探测器面阵上,形成空间和光谱混叠信息,通过重构算法恢复出光谱数据立方体。由于该系统的色散仅仅发生在水平方向上,为了提高编码的效率,提出只在一个方向上具有编码效果的多狭缝组合编码。与目前采用的二维随机编码比较,在取得相同重构结果的前提下,多狭缝组合编码形式简化了数学模型的建立和分析,降低了编码复杂度。在此基础上,利用液晶光阀的开关特性实现实际系统编码,结合PGP(棱镜-透射光栅-棱镜)分光组件搭建光谱成像系统,进行了不同采样率下的实验,得到了高精度的恢复结果,验证了系统编码的可行性,为编码光谱成像系统领域提供了新思路。 

【文章来源】:光学学报. 2020,40(01)北大核心EICSCD

【文章页数】:9 页

【部分图文】:

电子式多狭缝组合编码高光谱成像系统


实验用成像目标和实验采样结果。

电子式多狭缝组合编码高光谱成像系统


SD-CASSI系统

流程图,测量数据,流程图,混叠


图1 SD-CASSI系统从图2可以看出,探测器上接收数据从4到8列数据是混叠最严重的部分,边缘部分由于混叠程度较弱,因此采样率也较高,恢复精度也会更好,这里不进行讨论。以中间部分作为该系统研究的核心部分,图2中令

【参考文献】:
期刊论文
[1]多帧图像编码孔径光谱成像技术[J]. 刘世界,张旭东,张月,李春来,王建宇.  红外与毫米波学报. 2017(06)
[2]灰色关联度在光谱曲线相似度分析中的应用[J]. 吕绪良,贾其,荣先辉,吴超,唐厚超.  解放军理工大学学报(自然科学版). 2011(05)



本文编号:3130944

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