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植物叶绿素荧光成像系统采用箱体式外观,内置多波段LED用于测量光、饱和脉冲及反射率测量。基于机器视觉成像原理进行叶绿素荧光成像,从而计算植物生长、胁迫,育种,突变株筛选相关等科学研究;滤光系统允许叶绿素荧光波段光线进入传感器并成像。不同于传...
1.光谱分辨率代表了光谱相机将两个连续光谱峰彼此分开的能力。高光谱相机可以提供平滑的光谱、更高的光谱分辨率,可描绘窄光谱;而多光谱相机提供的更像是锯齿状的光谱图,描绘的光谱较宽。2.多光谱相机比高光谱相机的光谱波段少,这使得它们识别细微光谱特征的能力更低,无法提供连续光谱。由于波段数量的限制,多光谱复杂性较低,更容易理解和应用,而高光谱则需要较多工作来处理。对于不需要整个光谱范围的应用,选择特定波段的定制多光谱相的性能与高光谱设备差不多。3.多光谱处理有限的图像,而高光谱处理...
上世纪90年代初,英国e2v公司和美国TI(德州仪器)公司在市场上推出了第一款EMCCD传感器。这些传感器为成像提供了一个新的维度,有效地消除了图像传感器的读出噪声,实现了超低光照应用所需的灵敏度和快速帧速率的结合。多年来,凯发官网平台见证了这项技术的进一步发展。e2v公司和TI公司都在20世纪90年代后期发布了第二代传感器,提高了成像性能,EMCCD一直是低光成像的优良传感器。RaptorPhotonics公司发布了新一代的EMCCD相机(第三代EMCCD)——FalconIII,...
一、多光谱相机背景多光谱照相机是在普通航空照相机的基础上发展而来的,它是一种利用目标不同谱段光辐射,来执行复杂的目标检查和分析的成像系统。在实际应用中,人们对光谱的成像需求远远超出了传统的标准RGB颜色:一些应用需要非常规的RGB波段,而另一些应用则需要可见光和不可见光波长的组合,甚至,还有一些应用只需要人眼不可见的波长,如紫外线、近红外或短波红外。随着成像应用场景越来越复杂,有时候需要更多的光谱通道。随着传统机器视觉与复杂测量技术的融合,一致、可靠、高保真色彩的多光谱成像在...
可见光多光谱相机Mosaic-16bands主要优点产品轻便小巧(净重87克),便捷灵活的系统操作界面,通过采集样品,系统极快的响应速度,迅速生成用户所需数据,同时获取光谱分辨率和空间分辨率,可以进行快速、高性能地获得光谱信息和空间信息。多光谱成像技术自从面世以来,便被应用于空间遥感领域。而随着搭载平台的小型化和野外应用的需求,光谱成像仪在农业、林业、军事、医药、科研等领域的需求也越来越大。多光谱相机的工作谱段范围人眼所能能识别的光谱区间为可见光区间,波长从400nm到700...
Owl640S高速InGaAs近红外相机是一款高可靠性、紧凑型的短波红外成像相机,分辨率640x512,响应波长0.9-1.7um,满分辨率下采集速度可达300fps。相机内部集成TEC制冷和板上图像处理,更有效地降低暗电流和优化噪声性能,从而获得高品质的图像。该相机外形紧凑,可扩展工作温度范围,标准的CameraLink接口设计,易于系统集成,在工业检测、科学研究和监控领域得到广泛的应用。近红外相机增强了灵敏度,特别适合应用于太阳能电池板检测仪器中,用来监测和检测太阳能电池...