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2025-04-25 14:12:35短波紅外高光譜成像系統(tǒng)
短波紅外高光譜成像系統(tǒng)是一種先進的光譜成像技術(shù),能在短波紅外波段(通常指0.9-2.5μm)內(nèi)獲取目標(biāo)物體的光譜與空間信息。該系統(tǒng)通過分光技術(shù)將入射光按波長分散,同時利用探測器陣列記錄每個波長的強度分布,形成包含豐富光譜特征的三維數(shù)據(jù)立方體。它具有高光譜分辨率、高空間分辨率及快速成像能力,廣泛應(yīng)用于地質(zhì)勘探、環(huán)境監(jiān)測、農(nóng)業(yè)評估、軍事偵察等領(lǐng)域。

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2021-09-08 15:00:16Lambda鍍膜式高光譜成像系統(tǒng)解析
Lambda鍍膜式高光譜成像系統(tǒng)解析 寫在前面的還記得之前的科普文章《高光譜在水質(zhì)檢測中的重要性》嗎?其中說了一項最新、重要的技術(shù),“馬賽克”鍍膜技術(shù)。現(xiàn)在這款產(chǎn)品來了,譜視界近日推出Lambda鍍膜式高光譜成像系統(tǒng),快跟隨主頁妹一起來一探究竟吧! Lambda高光譜成像系統(tǒng)簡介高光譜成像技術(shù)是近二十年來發(fā)展起來的基于多窄波段的影像數(shù)據(jù)技術(shù),其最突出的應(yīng)用是遙感探測領(lǐng)域,并在越來越多的民用領(lǐng)域有著更大的應(yīng)用前景。它集中了光學(xué)、光電子學(xué)、電子學(xué)、信息處理、計算機科學(xué)等領(lǐng)域的先進技術(shù),是傳統(tǒng)的二維成像技術(shù)和光譜技術(shù)有機的結(jié)合在一起的一門新興技術(shù)。 高光譜成像技術(shù)具有多波段(可達上百個波段)、波段窄(≤10-2λ)、光譜范圍廣(200-2500nm)和圖譜合一等特點。優(yōu)勢在于采集到的圖像信息量豐富,識別度較高和數(shù)據(jù)描述模型多。由于物體的反射光譜具有“指紋”效應(yīng),不同物不同譜,同物一定同譜的原理來分辨不同的物質(zhì)信息。物體的光譜特性與其內(nèi)在的理化學(xué)特性緊密相關(guān),由于物質(zhì)成分和結(jié)構(gòu)的差異就造成物質(zhì)內(nèi)部對不同波長光子的選擇性吸收和發(fā)射。完整而連續(xù)的光譜曲線可以更好地反映不同物質(zhì)間這種內(nèi)在的微觀差異,這也正是成像光譜技術(shù)實現(xiàn)地物精細探測的物理基礎(chǔ)。漸變薄膜式高光譜相機是將不同波段的漸變薄膜鑲鍍在面陣探測器上,可同時、快速獲取光譜和影像信息的無損檢測分析儀器。Lambda高光譜相機利用漸變鍍膜技術(shù),無需傳統(tǒng)的光柵分光模塊,使得在光譜覆蓋范圍內(nèi)的數(shù)十或數(shù)百條光譜波段對目標(biāo)物體連續(xù)成像。在獲得物體空間特征成像的同時,也獲得了被測物體的光譜信息。Lambda主要是針對戶外或較大物體的遠距離成像測試以及一些需要便攜操作的應(yīng)用。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)包括:面陣探測器、驅(qū)動電源、運動控制模塊、數(shù)據(jù)采集模塊等集成于一體,大大減小了系統(tǒng)的體積與重量,外觀簡潔,操作方便。實現(xiàn)了自動曝光、自動匹配掃描速度,同時可以通過攜帶的輔助攝像功能對監(jiān)測范圍進行確定。在數(shù)據(jù)處理方面實現(xiàn)數(shù)據(jù)的預(yù)處理和數(shù)據(jù)選擇性的導(dǎo)出、不同的數(shù)據(jù)校準(zhǔn)功能、圖像的等功能。 鍍膜式高光譜成像原理基于線性漸變?yōu)V光片的成像光譜儀的工作原理圖 Lambda鍍膜式高光譜成像系統(tǒng)技術(shù)規(guī)格 相機參數(shù)儀器型號Lambada-VNLambada-VNSLambada-Nir光譜范圍420~1000nm420~1000nm1100~1660nm光譜分辨率10nm10nm20nm光譜通道數(shù)>100>10032/64標(biāo)配鏡頭焦距(mm)25(其它焦距可選*1)25(其它焦距可選*1)30(其它焦距可選*2)工作距離(mm)150-∞150-∞150-∞視場角19°23°18°探測器2048*2048CMOS2048*2048sCMOS640*512InGaAs FPA像素數(shù)(空間維*掃描維)1600*1200(1X)800*600(2X)1600*1200(1X)800*600(2X)640*512像素尺寸5.5*5.5μm6.5*6.5μm15*15μm數(shù)字輸出10bit12bit14bit幀數(shù)90fps45fps50fps曝光時間范圍28μs-1s10μs-10s10μs-1s內(nèi)置電腦接口USB3.0+HDMI鏡頭接口C-Mount系統(tǒng)電源DC 16.8V內(nèi)置微型處理器I7處理器、16G運存、256GSSD內(nèi)置電池65Wh65Wh65Wh系統(tǒng)功耗45W60W60W*1:16mm,35mm,50mm,其它可咨詢 *2:9mm,15mm,22mm,56mm,其它可咨詢 相機功能●可與標(biāo)準(zhǔn)C接口的成像鏡頭或顯微鏡直接集成,實現(xiàn)光譜影像(Mapping)的快速采集。●自動曝光、自動掃描速度匹配、自動采集并保存數(shù)據(jù)●可實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時校準(zhǔn)及模型運算功能(內(nèi)置水體、植被等超過25個指數(shù)模型)●輔助取景攝像頭實現(xiàn)對拍攝區(qū)域的監(jiān)控●內(nèi)置電池●數(shù)據(jù)預(yù)覽及校正功能:輻射度校正、反射率校正、區(qū)域校正、鏡頭校準(zhǔn)、均勻性校準(zhǔn)●鏡頭可更換●數(shù)據(jù)格式完美兼容Envi、SpecSight等數(shù)據(jù)分析軟件●目標(biāo)光譜實時匹配搜索功能●內(nèi)置WiFi支持Android智能手機、ipad、iphone無線遙控●千兆以太網(wǎng):支持遠距圖像傳輸與遙控操作 Lambd高光譜成像系統(tǒng)實體圖 Lambda數(shù)據(jù)采集及光譜分析 應(yīng)用領(lǐng)域介紹 戶外農(nóng)作物長勢監(jiān)測將Lambda高光譜成像系統(tǒng)放置于三腳架或高架平臺上,用于監(jiān)測農(nóng)作物的長勢,如農(nóng)作物的氮含量、葉綠素、生物量等,也可用于監(jiān)測農(nóng)作物的病害及土壤肥力情況,從而為農(nóng)業(yè)精細化管理作技術(shù)支撐。 不同氮素處理作物的光譜反射率曲線 河流水質(zhì)狀況實時檢測將Lambda高光譜成像系統(tǒng)放置于水質(zhì)檢測搭載平臺上,如三腳架、高塔等,可實時檢測水質(zhì)參數(shù)指標(biāo),如總磷、總氮、葉綠素a、懸浮物、PH值、化學(xué)需氧量、氨氮、溶解氧等10余種水質(zhì)指標(biāo)。 Lambda實時監(jiān)測水質(zhì)參數(shù) 塑料分選將Lambda高光譜成像系統(tǒng)搭載于配備有光源的暗箱系統(tǒng),可用于不同塑料種類的分選,如PE、PP、PS、PC、PA、PU、PET、PVC、POM和ABS等。 Lambda用于塑料分選 真?zhèn)?鈔的鑒定利用Lambda高光譜成像系統(tǒng)獲取真假 鈔的高光譜圖像,可通過光譜分析法和紋理分析法鑒定真?zhèn)?鈔。 Lambda高光譜成像系統(tǒng)鑒定真?zhèn)?鈔 室內(nèi)暗箱樹種鑒定及長勢情況采集不同樹種的葉片放置于室內(nèi)暗箱系統(tǒng),用Lambda高光譜成像系統(tǒng)獲取其高光譜影像數(shù)據(jù),通過光譜分析法和紋理分析法,可區(qū)分不同樹種的葉片和葉片的農(nóng)學(xué)指標(biāo)分布情況,為航拍區(qū)分不同樹種作理論依據(jù)。 Lambda進行樹葉種類區(qū)別及生物量、葉片氮含量監(jiān)測 果蔬分選隨著人們生活水平的提高,消費者越來越關(guān)注果蔬的品質(zhì)安全問題。如造成水果表面出現(xiàn)黑白斑的內(nèi)部腐爛、水果因運輸?shù)仍蛟斐傻呐鰝p傷等,從而嚴(yán)重影響消費者的身體健康。因此水果黑白斑、碰傷損傷、水果成熟度等快速有效的識別具有重大意義。基于Lambda高光譜成像系統(tǒng)可用于檢測水果的損傷及糖度等。 Lambda高光譜成像系統(tǒng)快速識別水果損傷區(qū)域 生物醫(yī)學(xué)Lambda高光譜成像系統(tǒng)在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域可用于舌苔檢測、智齒檢查、皮膚檢測、黑痣識別等領(lǐng)域。 圖依次為 k0074、k0082 和 k0090 三位患者舌苔含水率分布圖。從圖可知,K0074 含水率較高,口水較多,判斷該患者無精神,是慢性腎病的表現(xiàn)之一。 煙絲種類、雜質(zhì)判別Lambda高光譜成像系統(tǒng)在煙草行業(yè)可用于煙絲生化成分的檢測、煙絲種類的判別、煙絲雜質(zhì)的識別等。 Lambda檢測煙絲生化成分、煙絲種類判別、雜質(zhì)識別等
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2025-02-14 14:45:15凝膠成像系統(tǒng)介紹圖怎么看?
凝膠成像系統(tǒng)介紹圖 凝膠成像系統(tǒng)作為生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域中重要的實驗工具之一,廣泛應(yīng)用于基因組學(xué)、蛋白質(zhì)組學(xué)等多個科研領(lǐng)域,幫助研究人員高效、準(zhǔn)確地分析和可視化生物樣本中的核酸、蛋白質(zhì)以及其他分子。這篇文章將介紹凝膠成像系統(tǒng)的工作原理、應(yīng)用范圍及其在科研中的重要性,同時通過詳細的圖解幫助讀者更好地理解這一系統(tǒng)的核心功能和優(yōu)勢。 凝膠成像系統(tǒng)的基本原理 凝膠成像系統(tǒng)的核心技術(shù)是利用凝膠電泳分離樣本中的分子,通過特定的染色劑使得分子在紫外線或可見光下顯現(xiàn),從而達到可視化效果。凝膠電泳是一種常用的分離技術(shù),利用不同分子在電場中的遷移速度差異進行分離。通過凝膠成像系統(tǒng),研究人員能夠清晰地觀察到不同大小、不同性質(zhì)的分子帶,從而進行進一步的分析。 凝膠成像系統(tǒng)的工作原理主要包括三個步驟。研究人員將樣本加到凝膠孔中,并在電場作用下進行電泳分離。使用染料或探針對目標(biāo)分子進行標(biāo)記,這些標(biāo)記物在特定的光源下會發(fā)出可見的信號。利用成像系統(tǒng)捕捉信號并生成圖像,研究人員可根據(jù)圖像的結(jié)果進行定量分析、分子比對等操作。 凝膠成像系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域 凝膠成像系統(tǒng)在生命科學(xué)研究中有著廣泛的應(yīng)用。常見的應(yīng)用場景包括DNA、RNA和蛋白質(zhì)的分析。例如,在基因研究中,凝膠成像系統(tǒng)能夠清晰地展示PCR產(chǎn)物的大小、濃度等信息,為基因擴增實驗提供重要依據(jù)。對于蛋白質(zhì)研究,通過Western Blot實驗,凝膠成像系統(tǒng)也能夠有效地展示蛋白質(zhì)的分子量及表達情況。 凝膠成像系統(tǒng)還被應(yīng)用于免疫學(xué)、分子診斷、食品安全檢測等多個領(lǐng)域。隨著技術(shù)的不斷進步,凝膠成像系統(tǒng)的功能也不斷拓展。高分辨率、高清成像、自動化分析等特點使得這一系統(tǒng)成為科研實驗室中不可或缺的工具。 凝膠成像系統(tǒng)的優(yōu)勢 凝膠成像系統(tǒng)具備許多其他分析方法無法比擬的優(yōu)勢。凝膠成像系統(tǒng)具有較高的分辨率和靈敏度,能夠檢測到微小的分子差異,這對于科研中的分析至關(guān)重要。成像系統(tǒng)通常配備有先進的軟件支持,能夠自動化處理實驗數(shù)據(jù)并生成圖像,極大地提高了工作效率和實驗的可靠性。凝膠成像系統(tǒng)的操作簡便,通常不需要復(fù)雜的操作即可完成數(shù)據(jù)的采集和分析,降低了實驗的難度和時間成本。 凝膠成像系統(tǒng)憑借其高效、的特點,已經(jīng)成為生命科學(xué)研究中不可或缺的工具。無論是在基因組學(xué)研究、蛋白質(zhì)分析,還是在臨床診斷和食品檢測等領(lǐng)域,凝膠成像系統(tǒng)都展現(xiàn)出了極大的應(yīng)用潛力。 隨著技術(shù)的不斷進步和市場需求的不斷增長,凝膠成像系統(tǒng)未來有望實現(xiàn)更高性能、更智能化的提升。對于科研人員來說,掌握這一工具的使用技巧和數(shù)據(jù)分析方法,將有助于提升實驗的質(zhì)量和效率,推動科學(xué)研究的深入發(fā)展。
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2025-02-18 14:30:11骨髓細胞成像系統(tǒng)步驟有哪些?
骨髓細胞成像系統(tǒng)步驟 骨髓細胞成像技術(shù)是醫(yī)學(xué)研究中重要的一部分,尤其在血液學(xué)和腫瘤學(xué)領(lǐng)域,能夠為我們提供詳細的細胞級圖像,幫助科研人員觀察骨髓中的細胞分布、形態(tài)和功能變化。通過成像系統(tǒng),我們可以更準(zhǔn)確地診斷各種血液疾病,包括白血病、貧血等。這篇文章將詳細介紹骨髓細胞成像系統(tǒng)的步驟,從準(zhǔn)備工作到成像操作,以及后期分析的流程,旨在為廣大研究人員提供一套全面、系統(tǒng)的操作指南,提升實驗效率與成像質(zhì)量。 骨髓細胞成像系統(tǒng)的準(zhǔn)備 在開始骨髓細胞成像之前,首先需要做好充分的準(zhǔn)備工作。這些準(zhǔn)備步驟對于確保實驗的順利進行至關(guān)重要。準(zhǔn)備好樣本。骨髓樣本通常通過骨髓穿刺獲得,樣本應(yīng)在采集后迅速進行處理。樣本需要通過合適的固定方法處理,以確保細胞結(jié)構(gòu)不會在后續(xù)操作過程中遭到損壞。常用的固定液體包括福爾馬林或乙醇,固定后需要在顯微鏡載玻片上制備切片,確保切片的厚度和質(zhì)量適合成像需求。 確保成像設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。骨髓細胞成像系統(tǒng)一般采用熒光顯微鏡或共聚焦顯微鏡等先進的成像設(shè)備。在設(shè)備的準(zhǔn)備階段,檢查顯微鏡的光源、鏡頭、激光等功能是否正常,確保能夠清晰地觀察細胞的細節(jié)。 骨髓細胞成像的操作步驟 一旦準(zhǔn)備工作完成,便可進入骨髓細胞的成像階段。成像的步是將處理好的切片放置在顯微鏡的載物臺上。根據(jù)實驗需求,可以選擇適合的染色方法,如免疫熒光染色。免疫熒光染色能夠幫助研究人員標(biāo)記出特定類型的細胞或分子,便于在顯微鏡下進行清晰觀察。 啟動成像系統(tǒng),調(diào)節(jié)顯微鏡的光學(xué)設(shè)置。為獲得佳成像效果,研究人員需要根據(jù)細胞樣本的特性調(diào)整成像的光源強度、曝光時間、焦距等參數(shù)。特別是在使用共聚焦顯微鏡時,焦距的微調(diào)對于獲得細胞的三維圖像至關(guān)重要。 骨髓細胞成像的圖像處理與分析 圖像采集后,接下來的任務(wù)是對圖像進行處理與分析。這一階段通常包括圖像去噪、對比度調(diào)整、三維重建等步驟。通過圖像處理軟件,可以將不同層次的圖像合成三維模型,幫助科研人員更直觀地觀察細胞分布和形態(tài)變化。 圖像分析也可以通過自動化算法進行,幫助快速識別和分類不同類型的細胞。在一些復(fù)雜的病例中,基于成像的分析能夠揭示細胞之間的微小差異,甚至有助于早期發(fā)現(xiàn)病變區(qū)域。 注意事項與挑戰(zhàn) 盡管骨髓細胞成像系統(tǒng)能夠提供高度精確的細胞級圖像,但在操作過程中仍然有一些注意事項。樣本的質(zhì)量直接影響成像結(jié)果,任何制備過程中的疏忽都可能導(dǎo)致成像效果不佳。成像設(shè)備的調(diào)節(jié)需要經(jīng)驗豐富的操作人員,過度曝光或者不當(dāng)?shù)娜旧赡軐?dǎo)致圖像失真,影響數(shù)據(jù)分析的準(zhǔn)確性。 隨著成像技術(shù)的不斷發(fā)展,自動化程度和數(shù)據(jù)處理能力也在不斷提升。利用人工智能技術(shù)輔助圖像分析,能夠進一步提高細胞成像的效率和準(zhǔn)確性,這也是未來骨髓細胞成像系統(tǒng)發(fā)展的趨勢。 結(jié)語 骨髓細胞成像技術(shù)通過系統(tǒng)的操作步驟為血液疾病的研究提供了極其重要的支持。從樣本準(zhǔn)備、成像操作到圖像處理分析,每個步驟都需要精確執(zhí)行,以確保研究結(jié)果的可靠性。隨著成像技術(shù)和數(shù)據(jù)分析方法的不斷進步,骨髓細胞成像系統(tǒng)將在醫(yī)學(xué)研究和臨床診斷中發(fā)揮越來越重要的作用。
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2025-04-29 16:16:38化學(xué)發(fā)光成像系統(tǒng)的特點是什么
多功能化學(xué)發(fā)光成像系統(tǒng)是集凝膠成像、發(fā)光成像功能于一體的多功能成像系統(tǒng),并且可以定制多色熒光成像模塊,內(nèi)置電腦與15.6寸大尺寸觸控顯示屏結(jié)合,運行流暢,觸屏反應(yīng)靈敏,操作更加快速、便捷,并且更大程度的節(jié);主要用于核酸電泳成像、Western Blot化學(xué)發(fā)光成像、考馬斯亮藍成像。多級制冷CCD,降溫快,極大的保證了長時間曝光下的暗電流小,搭載大光圈電動鏡頭,提高了成像的靈敏度和畫質(zhì)。多種激發(fā)光源和多位濾光輪,滿足更多實驗需求。產(chǎn)品特點:1.機身采用抗沖擊性,耐熱性、耐低溫材料,抽屜式開門設(shè)計,簡化操作步驟,并且保證了儀器密閉性。2.此機型為一體式設(shè)計,內(nèi)置電腦與15.6寸大尺寸觸控顯示屏結(jié)合,運行流暢,觸屏反應(yīng)靈敏,操作更加快速、便捷,并且更大程度的節(jié)約了儀器占用空間。3.專業(yè)科研級制冷CCD相機與原裝進口F0.8大光圈鏡頭匹配,極大的提高了信號采集的靈敏度,成像速度更快,畫質(zhì)更好。4.紫外光源采用高能效穩(wěn)定鎮(zhèn)流器,效率大于80%,延長燈管壽命,平均開關(guān)機次數(shù)高達4萬次。5.自主開發(fā)智能化操作軟件,中英文任意切換,多種拍攝模式,全方位、多角度操作,集圖像采集、處理、報告于一體,操作界面簡潔,使用方便,容易掌握。6.Western blot成像可一鍵自動拍攝,系統(tǒng)根據(jù)拍攝時信號情況,自動預(yù)估所需曝光時間,然后進行拍攝,使操作更加智能化。
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2023-01-10 13:08:36高光譜遙感數(shù)據(jù)處理系列(一)高光譜數(shù)據(jù)讀取與可視化
高光譜遙感數(shù)據(jù)處理系列(一)地表反射的太陽輻射包含著豐富的信息,從太陽外層大氣的吸收到地球大氣的吸收,經(jīng)過與地物的相互作用反射回大氣,最 終被傳感器捕獲。高光譜遙感可以在每個像元獲取高分辨率的光譜數(shù)據(jù),這些光譜信息提供了一種理解事物的新的維度。下圖展示了幾種典型地物的光譜。可以看出不同地物展現(xiàn)出顯著不同的光譜特征。除此之外,同種地物在不同狀態(tài)下,也可能在特定波段展現(xiàn)出顯著不同的光譜特征。通過比對光譜數(shù)據(jù),可以實現(xiàn)對地物區(qū)分,狀態(tài)區(qū)分,異常監(jiān)測等難以通過傳統(tǒng)遙感手段實現(xiàn)的應(yīng)用。高光譜遙感被廣泛應(yīng)用于農(nóng)林業(yè)、礦業(yè)、環(huán)境、保險、等領(lǐng)域。太陽輻射與典型地物反射率通常彩色影像有紅綠藍三個波段,多光譜影像有幾到十幾個波段,而高光譜影像有著幾十到上百個波段。波段的增加除了提高了信息量,還使得數(shù)據(jù)量成比例增加。這種數(shù)據(jù)量對計算機的性能提出了較高的要求,更多的是要求對處理者新的思路和方法。在接下來的文章中,我們將詳細介紹高光譜數(shù)據(jù)的處理流程與方法,希望能在此過程中給讀者以新的思考。Hyperspectral light sheet microscopy | Nature CommunicationsENVI (The Environment for Visualizing Images) 是美國Exelis Visual Information Solutions 公司的旗艦產(chǎn)品。它是由遙感領(lǐng)域的科學(xué)家采用交互式數(shù)據(jù)語言IDL (Interactive Data Language) 開發(fā)的遙感圖像處理軟件。ENVI已經(jīng)廣泛應(yīng)用于科研、環(huán)境保護、氣象、石油礦產(chǎn)勘探、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、醫(yī)學(xué)、國防&安全、地球科學(xué)、公用設(shè)施管理、遙感工程、水利、海洋、測繪勘察和城市與區(qū)域規(guī)劃等領(lǐng)域。雙擊ENVI圖標(biāo)打開ENVI軟件,可以看到ENVI軟件的主界面由以下六個部分組成:①菜單欄、②工具欄、③圖層管理窗格、④圖像顯示部分、⑤工具箱、⑥狀態(tài)欄。ENVI軟件的布局如圖所示,首先點擊 依次點擊①菜單欄->File->Open,在彈出的對話框中選取所需要的文件, 一般的ENVI文件由兩部分組成,文件本體和頭文件(.hdr)。文件本體記錄了文件的數(shù)據(jù)信息,而頭文件中記錄了關(guān)于這些數(shù)據(jù)信息的描述。使用記事本文件可以直接打開hdr文件,可以看到其中包括了:操作記錄Samples:柵格列數(shù)Lines:柵格行數(shù)Bands:波段數(shù)Header offset:文件開頭到實際數(shù)據(jù)起始位置的偏移量File type:文件類型Data type:數(shù)據(jù)存儲類型,用數(shù)字表示bit位數(shù)Interleave:存儲順序Map Info:圖像采用的投影系統(tǒng)參數(shù),坐標(biāo)系統(tǒng)及單位Coordinate System String:詳細的坐標(biāo)系統(tǒng)信息Wavelength:每個波段所對應(yīng)的波長兩個文件應(yīng)該放在同一目錄下面,ENVI在讀取時會自動進行關(guān)聯(lián)。    任選其中一個文件都可以打開該文件,但是ENVI對兩個文件的處理方式有所不同。如果選擇.hdr文件,ENVI會直接載入顯示文件的第 一個波段,如下圖所示。使用鼠標(biāo)滾輪可以對圖像進行縮放操作,使用②工具欄中的工具可以對圖像進行拖動縮放等一系列操作。加載成功的圖像會顯示在③圖層管理區(qū),通過點擊圖像前面的勾選框來控制圖像在④圖像顯示區(qū)的顯示與否。使用如果打開文件本體,ENVI會彈出Data Manager窗口 該窗口包含三個部分,分別是①波段信息、②文件信息、③RGB波段選取。①中展示了所有波段的名稱,②中是經(jīng)過處理后的頭文件信息,③是進行RGB合成的波段選取,點擊三種顏色的方框后,在①中單擊選擇波段,選擇完成后點擊Load Data。如果只想要顯示一個波段的灰度影響可以在①中選中目標(biāo)波段后直接點擊Load Greyscale。RGB 合成象素值的彩色圖,就是將三個波段的數(shù)據(jù)分別通過紅、綠、藍三個通道加載,然后進行渲染。將多波段影像數(shù)據(jù)添加到地圖中之后,可使用多波段柵格數(shù)據(jù)集中的任意三個可用波段的組合來創(chuàng)建 RGB 合成圖。與僅處理一個波段相比,通過將多個波段共同顯示為RGB 合成圖通常可從數(shù)據(jù)集收集到更多信息。來源:簡書    通常我們選取650nm、550nm和450nm分別賦給RGB通道進行合成以獲得最 佳的顯示效果。顯示效果如下圖:在②工具欄中選擇按鈕,ENVI會在圖上顯示框標(biāo),并彈出光譜特征(Spectral Profile)窗口。光譜特征窗口中顯示了框標(biāo)中心白點所在像元的光譜曲線。如下圖所示:點擊光譜特征窗口中的    ,可以對光譜曲線進行一些操作,如平滑,計算NDVI,顯示RGB波段所在位置等:小結(jié)    本文介紹了高光譜影像的基本原理以及簡單的讀取及可視化操作。使用ENVI軟件可以實現(xiàn)大部分簡單的高光譜數(shù)據(jù)處理。在接下來的教程中,我們將從植被指數(shù)提取、高光譜濾波、非監(jiān)督分類與監(jiān)督分類等方面介紹ENVI軟件的使用。除此以外,我們還將介紹基于Python的高光譜處理,從編程角度介紹高光譜相關(guān)知識,以及高光譜數(shù)據(jù)與大數(shù)據(jù)處理的結(jié)合。參考:【1】百度百科【2】 www.jianshu.com/p/d0765ee89b86
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