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摘要:
土壤光谱分析技术具有分析速度快、成本低、无危险、无破坏、可同时反演多种成分等特点,基于高光谱成像技术可以快速获取土壤性质及其空间分布特征.本文针对农田土壤监测的需求,设计了一种无人机载高光谱成像仪,选择Offner凸光栅光谱成像系统实现了无谱线弯曲和无色畸变的设计结果.400~1 000nm波长范围内的衍射效率为15% ~ 30%,对地成像效果清晰,在3 km飞行高度可以获得覆盖宽度为0.6km、地面分辨率为0.6m的地物目标高光谱图像,可提供0.4~1.0 μm波长范围内120个谱段的高光谱图像,光谱数据准确、稳定.结果表明,该高光谱成像仪满足设计要求且可以快速获得高精度成像光谱信息,适合用于对农田土壤的监测.
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内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 用于农田土壤监测的高光谱成像仪
来源期刊 发光学报 学科 物理学
关键词 高光谱成像仪 农田土壤 监测
年,卷(期) 2013,(6) 所属期刊栏目 发光学应用及交叉前沿
研究方向 页码范围 807-810
页数 4页 分类号 O435.2
字数 1547字 语种 中文
DOI 10.3788/fgxb20133406.0807
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 姜会林 173 1871 23.0 36.0
2 崔继承 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 50 395 12.0 17.0
3 张晓辉 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 70 732 13.0 25.0
4 金辉 18 134 6.0 11.0
6 郑玉权 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 30 559 10.0 23.0
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研究主题发展历程
节点文献
高光谱成像仪
农田土壤
监测
研究起点
研究来源
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研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
发光学报
月刊
1000-7032
22-1116/O4
大16开
长春市东南湖大路16号
12-312
1970
chi
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