对于内窥镜、手术成像应用,可以同时捕获两个或三个不同波段的图像。图像将被“融合”,使得来自不可见 nir 通道的元素叠加在可见 rgb 图像上,从而为医生提供进行手术的组织或血管的“增强”视图。
多光谱成像还可以帮助药片制造和包装,从制粒到条的填充和密封。将 rgb 颜色与 nir 波长相结合,不仅可以检查包装和泡罩的表面,还有助于通过泡罩包装进行成像。这有助于识别、计数和分析多个单独的药片。
在 pcb 检测等工业应用中,rgb 和 nir 波段的同步成像不仅对检测电容器、晶体管等表面元件以及埋藏的铜或金导线非常有帮助。尤其是在电子产品的回收利用方面,对和部件的检测也非常有帮助。
在纺织品和印刷检测中,多光谱相机可以帮助再现和测量准确的颜色。不仅可以准确地对样品进行颜色匹配,还可以准确识别皮革、涤纶、塑料、线、金属和聚酯等各种服装材料。
多光谱一词经常被误解或曲解。这完全是因为物理教科书中对“多光谱”没有固定的定义。字面意思是用多个光谱带成像。根据这个定义,即使是 rgb 相机也属于多光谱成像类别。双波段 rgb-nir 相机也可以称为多光谱相机,因为它涵盖了可见光和 nir 光谱波段。
视觉成像界有一个默契的约定,即普遍认为具有 2 到 100 个波段的成像可以称为“多光谱”。如下图所示,正射航测相机,多光谱往往只利用连续谱带中有限个不连续区域
在这里,我们需要重点区分两个概念:多光谱与高光谱。其中一种区分方法是谱段数量。如果成像系统能达到100个谱段以上,我们一般称其为高光谱相机,否则是多光谱相机(前面已经提到过)。另外一种---的区分方法是:高光谱成像技术一般使用一段或者多段连续的波长范围,例如400-1100 nm,步长为 1 nm。
多光谱成像增强了多种应用的检测能力,例如农业、和其他使用机器视觉的工业应用。
随着人口的增加和可预见的自然资源短缺,的农业生产成为当下的需要。今天,大多数农民使用目视检查作为控制作物生长和的评估方法,但是人眼所能感知的东西是有限的和主观的。有许多评估不仅超出了人类的视觉,而且也超出了传统的 rgb 彩色成像。
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