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據(jù),并為每個數(shù)據(jù)立方體構(gòu)建PLS-DA模型。我們將光譜范圍限制在FX10的700-1000nm之間以消除樣品顏色的任何偏差朦促。圖3: 每個相機的分類結(jié)果; Green: PE; Red: ABS; Blue PVC; Yellow: PS; White: PA; Sea green: PP; Cyan: PC and Purple; PET.如圖3所示膝晾,一般來說,分類比較有效务冕。? 對于FX10,我可以對大多數(shù)樣本進行分類血当。要注意PC通常是透明的,因此只有邊緣可以被分類而中心部分被錯誤分類為背景? 對于FX17,我們制作了一個精確而文件的模型禀忆。與FX10關(guān)于做的樣品有相同的備注? 對于SWIR相機 ...
法,即高光譜數(shù)據(jù)立方體的幾何正確表示箩退,用于顯示生成的光譜映射產(chǎn)品离熏。提出的方法將包括在開源礦物勘探Python高光譜工具箱MEPHySTO。我們在地質(zhì)戴涝、氣候和研究目標不同的兩個領(lǐng)域演示了方法滋戳。第一個區(qū)域位于北極環(huán)境中,從不同角度獲得的兩個高光譜掃描被用來檢測和繪制西格陵蘭的Marmorilik地層大理石組成的礦物學變化啥刻。將單個結(jié)果圖與攝影測量數(shù)據(jù)集成奸鸯,以提供空間背景和可集成到三維建模中的三維視圖。第二個數(shù)據(jù)集是在西班牙MinasdeRiotinto附近現(xiàn)已廢棄的露天礦CortaAtalaya獲得的可帽。西班牙數(shù)據(jù)集展示了經(jīng)修正的數(shù)據(jù)集在高溫和多塵條件下對塊狀硫化物礦床的蝕變帶測繪的適用性娄涩,以及在不同 ...
光譜或高光譜數(shù)據(jù)立方體來明確地識別。當量子級聯(lián)激光器作為中紅外光譜新技術(shù)的引擎時映跟,它們也可以在新的性能水平上提供原始能量钝满。已經(jīng)證明單個室溫設(shè)備的功率超過5W。將這種性能與堅固的封裝相結(jié)合申窘,使新一代紅外對抗(IRCM)設(shè)備成為可能弯蚜。在中紅外“大氣窗口”中工作的高功率固態(tài)激光器可以被指針跟蹤器用來禁用地對空導彈上使用的熱導機制,從而在戰(zhàn)場上保護士兵剃法。多個“插座”體系結(jié)構(gòu)碎捺,其中一組QCL已被制成共線,已在軍用加固包中進行了生產(chǎn)贷洲。這些單位可以生產(chǎn)超過15瓦收厨,并已經(jīng)完成了一系列嚴格的環(huán)境測試,包括直升機飛行測試优构。關(guān)于生產(chǎn)商:Alpes激光設(shè)計和制造的量子級聯(lián)激光器QCL范圍廣泛诵叁,波長從4到14 μm,功 ...
數(shù)據(jù)也被稱作數(shù)據(jù)立方體钦椭,因為高光譜信息是三維的拧额。您可以通過我們的官方網(wǎng)站了解更多的產(chǎn)品信息碑诉,或直接來電咨詢4006-888-532。 ...
為了獲取全光數(shù)據(jù)立方體侥锦,高光譜成像儀通常在空間域或光譜域中進行掃描进栽,從而導致采集時間延長。相比之下恭垦,像映射光譜儀(image mapping spectrometer, IMS)快毛、編碼孔徑快照光譜成像(coded aperture snapshot spectral imaging)和計算機層析成像光譜(computed tomography imaging spectrometry)等快照技術(shù)將三維全光數(shù)據(jù)立方體以光學手段重新映射到二維探測器陣列,從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)立方體體素的并行測量并讓光通量最大化番挺。為了表征這種能力唠帝,作者將降維因子定義為,其中NP和ND分別是要測量的全光函數(shù)和部署的檢測器的維度 ...
玄柏,λ)高光譜數(shù)據(jù)立方體没隘,用于處理和分析,其中x和y表示場景的兩個空間維度禁荸,λ表示光譜維度(包括一系列波長)右蒲。高光譜圖像的采集和處理也稱為成像光譜學,或參考高光譜立方體赶熟,稱為3D光譜學瑰妄。有許多參數(shù)可以表征獲得的數(shù)據(jù):空間分辨率,可以用整個圖像的像素數(shù)或表面上可分辨的最小平方面積來描述映砖。如果像素太大间坐,則在同一像素中捕獲多個對象,并且難以識別邑退。如果像素太小竹宋,則每個傳感器單元捕獲的強度較低,降低的信噪比會降低測量特征的可靠性地技。通常蜈七,它取決于照相相機的百萬像素數(shù)。光譜分辨率莫矗,定義系統(tǒng)能夠區(qū)分的最小光譜變化飒硅。對于設(shè)備來說,它是所捕獲光譜的每個頻帶的寬度作谚。如果掃描儀檢測到大量相當窄的頻帶三娩,即使僅在少數(shù)像素中 ...
建一個高光譜數(shù)據(jù)立方體。圖2是右上角一個單元格的放大圖像妹懒。這些圖像代表了CytoViva的EDF顯微鏡照明技術(shù)的能力雀监,因為它們產(chǎn)生了嵌入細胞中的納米級實體的高信噪比圖像。圖1. 細胞中AuNPs的高光譜圖像圖2. 細胞中AuNPs的放大圖像圖3展示了該系統(tǒng)可采集和分析的光譜數(shù)據(jù)眨唬。白色曲線代表細胞会前,紅色曲線代表功能化納米顆粒獨特的光譜指紋好乐。光譜指紋可以對樣品中的納米顆粒進行映射(見圖4)。細胞的光譜響應可以進一步用于過濾映射輸入數(shù)據(jù)回官,以防止誤報。圖3細胞(白色)和AuNPS(紅色)的光譜示例圖4. AuNPS(紅色部分)在細胞中的成像世界各地的研究人員都依賴高光譜顯微鏡全球數(shù)百個領(lǐng)先的研究實驗室 ...
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