成像光谱学,也称为高光谱成像,通过记录物体发出的光波来创建物体的图像。这个过程类似于拍摄照片,但成像光谱仪设备并没有只记录特定的颜色,而是接收范围广泛的光波,其中一些是人眼本身看不见的。这使得科学家能够观察构成...
成像光谱学,也称为高光谱成像,通过记录物体发出的光波来创建物体的图像。这个过程类似于拍摄照片,但成像光谱仪设备并没有只记录特定的颜色,而是接收范围广泛的光波,其中一些是人眼本身看不见的。这使得科学家能够观察构成物体的物质和化学物质。这个过程是非破坏性的,这意味着科学家可以在不损坏物体的情况下对其进行观测。这为更先进的医学和历史研究以及研究地块及其大气的能力打开了大门。

手持计算机时看着一个物体,他的眼睛接收到一些他认为是颜色的光波。眼睛把他能看到的所有颜色混合在一起,形成一幅他所看到的物体的图片。成像光谱学做的正好相反。它把物体中的所有光波分解成各个点。检查用这种方法产生的图像可以揭示一个物体的某些性质,例如它所含的化学物质。
利用成像光谱学,观察者不仅可以记录人眼所看到的可见光,还有人类看不见的紫外光和红外光。当观察两种物体发出的紫外光和红外光时,它们表面看起来颜色相似的两种物体可能看起来非常不同。构成一个物体的化学物质和材料在使用成像光谱学和检查时,每种都有独特的外观不同的项目有助于科学家确定在他们观察到的新项目中发现了什么样的材料。
从分光镜产生的图像提供的细节远比人们仅仅通过观察物体所能看到的要多得多它可能会暴露出一些物质,如旧布料上的血迹,这些物质太小或褪色以至于眼睛看不见它们。它也有助于探索行星以及我们自己的行星,通过检查大气和陆地来了解它们是由什么构成的。例如,科学家可以观察石油的图像,用分光镜记录下来,然后可以拍摄其他区域的照片,看看这些图像中是否有石油。这样科学家就可以知道石油在该区域,而不需要使用任何破坏性的程序来找到它。