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高光譜成像技術(shù)的基本原理

2023-09-04

高光譜成像技術(shù)是近幾年研究較多的一種檢測技術(shù),其通過將計(jì)算機(jī)成像技術(shù)和光譜技術(shù)進(jìn)行有機(jī)結(jié)合而發(fā)展起來的一種新型無損檢測技術(shù),應(yīng)用廣泛。本文對(duì)高光譜成像技術(shù)的原理及圖像數(shù)據(jù)的處理與分析做了簡要的介紹。


高光譜成像技術(shù)的基本原理

高光譜成像系統(tǒng)主要由光源、CCD攝像機(jī)、成像光譜儀、鏡頭、圖像采集卡、計(jì)算機(jī)及控制裝置等組成,見下圖1。其最主要的工作部件是成像光譜儀,它是一種新型傳感器,于20 世紀(jì)80年代初發(fā)展起來。該光譜儀最重要的特點(diǎn)在于波段多且寬度窄,使得高光譜成像儀能探測到別的寬波段無法探測到的物體,光譜響應(yīng)范圍更廣,光譜分辨率更高,能夠更加精細(xì)地發(fā)現(xiàn)被探測物的微小特征,更重要的是它可以提供空間域和光譜域信息的結(jié)合,也就是“圖譜合一”,但同時(shí)也存在著數(shù)據(jù)量大、冗余信息多的特點(diǎn)。

 

高光譜成像系統(tǒng)的組成

 

根據(jù)高光譜圖像采集和形成方式的不同,其獲取方式可以分為點(diǎn)掃描、線掃描和面掃描3種方式。點(diǎn)掃描方式每次只能獲取1個(gè)像素點(diǎn)的光譜,為獲取高光譜圖像需頻繁地移動(dòng)光譜相機(jī)或檢測對(duì)象,不利于快速檢測,因此,點(diǎn)掃描方式常用于微觀對(duì)象的檢測。線掃描方式每次可以獲取掃描線上所有點(diǎn)的光譜,該方式特別適合于傳送帶上方物體的動(dòng)態(tài)檢測,是果蔬品質(zhì)檢測時(shí)最常用的圖像獲取方式。點(diǎn)掃描和線掃描方式都是在空間域進(jìn)行掃描,而面掃描是在光譜域進(jìn)行掃描的方式,面掃描方式每次可以獲取單個(gè)波長下完整的空間圖像,通過面掃描獲取高光譜圖像時(shí)需要轉(zhuǎn)動(dòng)濾光片切換輪或調(diào)節(jié)可調(diào)濾波器。面掃描方式一般用于所需波長圖像數(shù)目較少的多光譜成像系統(tǒng)中。

所謂的高光譜圖像就是數(shù)據(jù)立方塊,指在光譜維度上進(jìn)行了更加細(xì)致的分割,在光譜維度上有多個(gè)通道。通過高光譜設(shè)備獲取到的數(shù)據(jù)立方塊,不僅可以獲得圖像上每個(gè)點(diǎn)的光譜數(shù)據(jù),而且可以獲得任一譜段的圖像信息。

由于高光譜數(shù)據(jù)信息量大,冗余度高,在實(shí)際應(yīng)用中選擇最有效的波長來開發(fā)多光譜成像系統(tǒng)很有必要。多光譜成像技術(shù)的原理,是利用物體對(duì)不同波長光線的吸收存在差異,通過對(duì)目標(biāo)物體在一組紅外和近紅外范圍內(nèi)特定光線波長中的光強(qiáng)度變化進(jìn)行監(jiān)測,來實(shí)現(xiàn)檢測、辨別等應(yīng)用需求。其最大的優(yōu)勢就是所捕獲的單色圖像的波長是通過窄帶濾波器自由選擇的最有效波長,以達(dá)到實(shí)時(shí)檢測的目的。

 

高光譜圖像數(shù)據(jù)的處理與分析

高光譜成像采集的三維數(shù)據(jù)塊能夠提供被檢樣品內(nèi)外部豐富的成分含量信息,但由于高光譜數(shù)據(jù)具有波段多、分辨率高、數(shù)據(jù)維度高、冗余性強(qiáng)等特點(diǎn),因此必須采取合適的的數(shù)學(xué)算法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和分析。通常高光譜圖像處理的流程一般包括:高光譜圖像的獲取、圖像的校正,圖譜信息的提取、數(shù)據(jù)預(yù)處理、數(shù)據(jù)降維和特征變量提取、模型建立、結(jié)果分析等幾個(gè)方面??偨Y(jié)以上的幾個(gè)方面,可以將其分成三個(gè)方面:高光譜圖像校正、光譜數(shù)據(jù)降維以及檢測模型構(gòu)建。

1. 高光譜圖像校正和光譜預(yù)處理

在高光譜圖像采集過程中,由于圖像是未經(jīng)校正的原始圖像,在圖像的的采集過程中由于相機(jī)中的暗電流的存在會(huì)對(duì)采集系統(tǒng)產(chǎn)生一定的影響,使得采集的高光譜圖像穩(wěn)定性較差,另一方面由于原始高光譜圖像數(shù)據(jù)是光子的強(qiáng)度信息,需要通過反射校正來獲取相對(duì)反射率。因此對(duì)高光譜進(jìn)行黑白版校正是數(shù)據(jù)分析前一個(gè)必要的過程。另外,由于在光譜信息采集的過程中存在光散射、檢測物圖像不規(guī)則以及隨機(jī)噪聲等不利因素,會(huì)使光譜曲線出現(xiàn)不平滑,信噪比較低等問題,所以在進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)分析之前都會(huì)進(jìn)行數(shù)據(jù)的預(yù)處理,常用的預(yù)處理方法有平滑、歸一化、求導(dǎo)、多元散射校正、傅里葉變換、小波分析等,通過預(yù)處理后的數(shù)據(jù)不僅提高了曲線的平滑性和信噪比,而且對(duì)后續(xù)所建模型的準(zhǔn)確性也有一定的提升。

2. 高光譜數(shù)據(jù)降維

由于高光譜采集的數(shù)據(jù)塊通常含有幾百甚至上千個(gè)波段的光譜信息,這就造成了過高維度的光譜信息和數(shù)據(jù)較大的冗余性,不僅使得計(jì)算過程繁瑣,而且還會(huì)降低無損檢測模型的準(zhǔn)確性,因此在建模前對(duì)高光譜數(shù)據(jù)塊進(jìn)行降維處理是進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的重要一步。查閱文獻(xiàn)發(fā)現(xiàn),當(dāng)前應(yīng)用較多的降維處理方法主要有以下幾種:主成分分析法、獨(dú)立成分分析法、遺傳算法以及最小噪聲分離法等[19-22],通過相應(yīng)的降維算法處理后,大量的冗余信息被去除,并且特征波段和圖像被提取,這些對(duì)于簡化計(jì)算過程和提高模型的準(zhǔn)確性發(fā)揮著重要的作用。

3. 檢測模型的構(gòu)建

通過對(duì)降維處理后的圖譜數(shù)據(jù)進(jìn)行建模,可將圖譜信息和待測品質(zhì)關(guān)聯(lián)起來,目前常用的一些化學(xué)計(jì)量學(xué)建模方法有偏最小二乘法、支持向量機(jī)、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、多元線性回歸法,線性判別分析,Fisher判別分析等算法,通常的做法是應(yīng)用多種建模方法,最后比較不同建模方法建模集和預(yù)測集結(jié)果來選出最優(yōu)模型,因此建模方法不是固定的,而是根據(jù)不同的數(shù)據(jù)類型選用不同的建模算法,不匹配的建模方法通常會(huì)對(duì)結(jié)果準(zhǔn)確性會(huì)產(chǎn)生較大的影響。而對(duì)于降維后的圖像維,通常采用相應(yīng)的數(shù)字圖像處理技術(shù)對(duì)圖像進(jìn)行分割處理,從處理后的圖像中提取特征參數(shù)建立模型,進(jìn)而對(duì)被測樣本表面缺陷或殘留物進(jìn)行檢測和識(shí)別。