什么是多光谱图像(Multispectral Image)?

多光谱图像是通过测量不同波长的能量,并使用不同的颜色来表示每一个单独波长上的能量而形成的。各种各样的灰度图像,称为波段,接收不同的颜色并组合起来形成一个合成图像。例如,波段A可能是红色的,B波段是蓝色的,C波段是绿...
多光谱图像是通过测量不同波长的能量,并使用不同的颜色来表示每一个单独波长上的能量而形成的。各种各样的灰度图像,称为波段,接收不同的颜色并组合起来形成一个合成图像。例如,波段A可能是红色的,B波段是蓝色的,C波段是绿色的。把它们放在一起,在合成图像上形成的彩色图案允许观看者识别物体的表面特征。手持计算机的人一幅卫星图像,详细描述了山的特征,横跨大片土地的建筑物和水是多光谱图像的一个典型例子,也是多光谱技术最常见的应用之一。自1972年第一颗卫星发射以来,美国的陆地卫星计划已经提供了大量的多光谱图像。这颗卫星将大量数据传输回地球在不断的变化。陆地卫星7号,最新的陆地卫星,它所处的轨道允许它每16天对地球的2度部分重新成像。陆地卫星多光谱图像提供的信息在包括水文学在内的一系列领域都很有价值,环境监测和土地利用评估。许多国家依赖美国项目提供的信息,并建立了直接接收信息的站点这些空间站使这些国家有机会几乎在收集到信息后立即接收到这些信息,而不耽误等待美国航天局处理和重新分发图像的时间。美国航天局批准这些空间站,并同意这些空间站将向其区域内需要的人提供数据1968年,当美国宇航局将其纳入阿波罗9号的任务时,来自太空的多光谱成像技术就开始了。不久,专门为多光谱成像设计的无人卫星就发射了。此后的几十年里,技术并没有停止发展与多光谱成像的宽频带相比,高光谱成像可以捕获所谓的窄频带信息,现在可以为科学家和其他人提供更详细的数据宽度只有11公里,或者不到7英里。长期以来,这种成像的问题是在高速移动的空中和太空飞行器上运行的设备所需的速度。这种飞行器的速度给设备聚焦和生成如此详细的图像留下了太少的时间。科学的进步已经消除了这一障碍
  • 发表于 2020-07-10 11:01
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  • 分类:技术

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