留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

面阵凝视声光光谱成像技术及其轻小型无人机载应用探讨

何志平 秦侠格 徐映宇

何志平, 秦侠格, 徐映宇. 面阵凝视声光光谱成像技术及其轻小型无人机载应用探讨[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(2): 203001-0203001(7). doi: 10.3788/IRLA201645.0203001
引用本文: 何志平, 秦侠格, 徐映宇. 面阵凝视声光光谱成像技术及其轻小型无人机载应用探讨[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(2): 203001-0203001(7). doi: 10.3788/IRLA201645.0203001
He Zhiping, Qin Xiage, Xu Yingyu. Staring acousto-optic spectral imaging technology with area FPA and discussion on its application of unmanned aerial vehicle(UAV) platforms[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(2): 203001-0203001(7). doi: 10.3788/IRLA201645.0203001
Citation: He Zhiping, Qin Xiage, Xu Yingyu. Staring acousto-optic spectral imaging technology with area FPA and discussion on its application of unmanned aerial vehicle(UAV) platforms[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(2): 203001-0203001(7). doi: 10.3788/IRLA201645.0203001

面阵凝视声光光谱成像技术及其轻小型无人机载应用探讨

doi: 10.3788/IRLA201645.0203001
基金项目: 

国家自然科学基金(21105109)

详细信息
    作者简介:

    何志平(1977-),男,研究员,博士,主要研究方向为空间光学及光谱探测技术。Email:hzping@mail.sitp.ac.cn

  • 中图分类号: P237

Staring acousto-optic spectral imaging technology with area FPA and discussion on its application of unmanned aerial vehicle(UAV) platforms

  • 摘要: 近年来,轻小型无人机载光谱成像技术因航线自由,使用成本低等诸多优势在光谱遥感技术领域成为研究热点并得到广泛重视。基于面阵凝视的新型声光光谱成像技术的成熟运用为轻小型无人机遥感技术注入了新的活力。首先介绍了面阵凝视光谱成像技术途径,然后结合月球探测应用对声光光谱成像技术进行了论述。无人机载样机研制完成后开展无人机载应用试验,对试验数据进行分析和评价。最后,对基于声光光谱凝视成像技术的轻小型无人机载应用进行探讨及展望。
  • [1] He Zhiping. Reseach on key technique of geometry and spectral calibration of pushbroom hyperspectral imager[D]. Shanghai:Shanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Sciences, 2009.(in Chinese)何志平. 推帚式成像光谱仪几何及光谱定标关键技术研究[D]. 上海:中国科学院上海技术物理研究所, 2009.
    [2]
    [3]
    [4] Nieke J, Schwqrzer H, Neumann A, et al. Imaging spaceborne and airborne sensor systems in the beginning of the next century[C]//SPIE, 1997, 3221:22-26.
    [5] Barnsley M J, Settle J J, Cutter M A, et al. The PROBA/CHRIS mission:a low-cost smallsat for hyperspectral multiangle observations of the earth surface and atmosphere[J]. Geoscience and Remote Sensing, IEEE Transactions on, 2004, 42(7):1512-1520.
    [6]
    [7]
    [8] Liu Shuqin, Wang Binyong, Xu Rui, et al. Broad-spectral-range AOTF performance analysis system based on multi-band acquisition[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(4):1343-1348.(in Chinese)刘书勤, 王斌永, 徐睿, 等. 基于多谱段集成检测的宽光谱AOTF性能测试系统[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(4):1343-1348.
    [9]
    [10] Zheng Yuquan, Wang Hui, Wang Yifan. Selection and design of optical systems for spaceborne hyperspectral images[J]. Optics and Precision Engineering, 2009, 17(11):2629-2637.(in Chinese)郑玉权,王慧,王一凡. 星载高光谱成像仪光学系统的选择与设计[J]. 光学精密工程, 2009, 17(11):2629-2637.
    [11] Liu Yujuan, Cui Jicheng, Bayan Heshig, et al. Design and application of imaging spectrometer with convex grating[J]. Optics and Precision Engineering, 2012, 20(1):52-57.(in Chinese)刘玉娟, 崔继承, 巴音贺希格, 等. 凸面光栅成偈光谱仪的研制与应用[J]. 光学精密工程, 2012, 20(1):52-57.
    [12]
    [13] Anderson K, Gaston K J. Light weight unmanned aerial vehicles will revolutionize spatial ecology[J]. Frontiers in Ecology and the Environment, 2013, 11(3):138-146.
    [14]
    [15]
    [16] He Zhiping, Wang Binyong, Lv Gang, et al. Visible and Near-Infrared Imaging Spectrometer(VNIS) and its preliminary results from the Chang'E 3 Project[J]. Rev Sci Instrum, 2014, 86:8.
    [17]
    [18] He Zhiping, Wang Binyong, Lv Gang, et al. Operating principles and detection characteristics of Visible and Near-Infrared Imaging Spectrometer(VNIS) in Chang'e 3[J]. Res Astron Astrophys, 2014, 14(12):1567.
    [19] He Zhiping, Shu Rong, Wang Jianyu. Imaging spectro-meter based on AOTF and its prospects in deep-space exploration application[C]//SPIE, 2011, 8196:819625.
    [20]
    [21] Ge Mingfeng. Hyperspectrcal imagery remote sensing technology based on lightweight unmanned aerial vehicle[D]. Shanghai:Shanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Sciences, 2015.(in Chinese)葛明锋. 基于轻小型无人机的高光谱成像系统研究[D].上海:中国科学院上海技术物理研究所, 2015.
    [22]
    [23]
    [24] Ge Mingfeng, Qi Hongxing. Hyperspectral imaging remote sensing technology based on light weight unmanned helicopter platform[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(11):3402-3407.(in Chinese)葛明锋,亓洪兴. 基于轻小型无人直升机平台的高光谱遥感成像系统[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(11):3402-3407.
    [25] Xian Guang, Yan Changxiang. Analysis of attitude change impact on aerial push-broom imaging[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(8):2478-2483.(in Chinese)贤光,颜昌翔. 姿态变化对航空推扫式成像的影响分析[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(8):2478-2483.
  • [1] 薛凤凤, 赵尚弘, 李勇军, 田琴, 付浩通.  面向航空骨干网的大型无人机光通信技术应用 . 红外与激光工程, 2023, 52(1): 20220331-1-20220331-8. doi: 10.3788/IRLA20220331
    [2] 朱孟真, 陈霞, 刘旭, 谭朝勇, 黎伟.  战术激光武器反无人机发展现状和关键技术分析 . 红外与激光工程, 2021, 50(7): 20200230-1-20200230-13. doi: 10.3788/IRLA20200230
    [3] 唐绍凡, 鲁之君, 王伟刚, 李欢.  航天高光谱成像仪简述(特邀) . 红外与激光工程, 2019, 48(3): 303003-0303003(9). doi: 10.3788/IRLA201948.0303003
    [4] 张晨, 刘舒扬, 赵安娜, 王天鹤, 贾晓东.  基于小型化便携式光谱成像技术的分类识别系统研究 . 红外与激光工程, 2019, 48(10): 1023001-1023001(6). doi: 10.3788/IRLA201948.1023001
    [5] 刘晓光, 华文深, 刘恂, 郭彤.  激光供能无人机光伏接收器效率优化方法 . 红外与激光工程, 2016, 45(3): 306002-0306002(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0306002
    [6] 刘军, 王鹤, 王秋玲, 刘小阳.  无人机遥感技术在露天矿边坡测绘中的应用 . 红外与激光工程, 2016, 45(S1): 111-114. doi: 10.3788/IRLA201645.S114001
    [7] 于洋, 王世勇, 蹇毅, 陈珺, 代具亭.  面阵探测器连续扫描成像光学系统 . 红外与激光工程, 2016, 45(1): 118002-0118002(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0118002
    [8] 付轶帆, 吴剑, 何宏辉.  偏振成像系统中的面阵CMOS传感器非线性校正 . 红外与激光工程, 2016, 45(6): 633001-0633001(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0633001
    [9] 曹秋生.  成像激光雷达的无人机载技术探讨 . 红外与激光工程, 2016, 45(10): 1003002-1003002(8). doi: 10.3788/IRLA201645.1003002
    [10] 李艳辉, 厉明, 周凌, 张楠.  基于模型匹配的光电侦察无人机飞行控制器设计方法 . 红外与激光工程, 2015, 44(2): 693-698.
    [11] 侯晴宇, 张树青.  单探测器共孔径多光谱成像系统设计 . 红外与激光工程, 2015, 44(5): 1638-1642.
    [12] 葛明锋, 亓洪兴, 王义坤, 王雨曦, 马彦鹏, 蔡能斌, 舒嵘.  基于轻小型无人直升机平台的高光谱遥感成像系统 . 红外与激光工程, 2015, 44(11): 3402-3407.
    [13] 巩盾, 王红.  空间高光谱成像仪的光学设计 . 红外与激光工程, 2014, 43(2): 541-545.
    [14] 李亚鹏, 何斌, 付天骄.  行间转移型面阵CCD成像系统设计 . 红外与激光工程, 2014, 43(8): 2602-2606.
    [15] 李丹, 何建国, 刘贵珊, 贺晓光, 王松磊, 吴龙国.  基于高光谱成像技术的小黄瓜水分无损检测 . 红外与激光工程, 2014, 43(7): 2393-2397.
    [16] 孙梅, 陈兴海, 张恒, 陈海霞.  高光谱成像技术的苹果品质无损检测 . 红外与激光工程, 2014, 43(4): 1272-1277.
    [17] 周峰, 郑国宪, 李岩, 姚罡.  双谱段Offner光谱成像仪设计 . 红外与激光工程, 2013, 42(7): 1858-1862.
    [18] 孟卫华, 倪国强, 高昆, 向静波, 项建胜.  红外高光谱成像的光谱聚焦 . 红外与激光工程, 2013, 42(3): 774-779.
    [19] 付安邦, 张怀东, 张新宇, 桑红石, 季安, 谢长生.  中红外波段可调谐液晶法布里珀罗高光谱成像探测仪 . 红外与激光工程, 2013, 42(7): 1853-1857.
    [20] 姜庆辉, 邱跃洪, 文延, 汪欢, 许维星.  AOTF偏振光谱成像数据采集系统设计 . 红外与激光工程, 2012, 41(1): 218-222.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  512
  • HTML全文浏览量:  70
  • PDF下载量:  321
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2016-01-10
  • 修回日期:  2016-01-23
  • 刊出日期:  2016-02-25

面阵凝视声光光谱成像技术及其轻小型无人机载应用探讨

doi: 10.3788/IRLA201645.0203001
    作者简介:

    何志平(1977-),男,研究员,博士,主要研究方向为空间光学及光谱探测技术。Email:hzping@mail.sitp.ac.cn

基金项目:

国家自然科学基金(21105109)

  • 中图分类号: P237

摘要: 近年来,轻小型无人机载光谱成像技术因航线自由,使用成本低等诸多优势在光谱遥感技术领域成为研究热点并得到广泛重视。基于面阵凝视的新型声光光谱成像技术的成熟运用为轻小型无人机遥感技术注入了新的活力。首先介绍了面阵凝视光谱成像技术途径,然后结合月球探测应用对声光光谱成像技术进行了论述。无人机载样机研制完成后开展无人机载应用试验,对试验数据进行分析和评价。最后,对基于声光光谱凝视成像技术的轻小型无人机载应用进行探讨及展望。

English Abstract

参考文献 (25)

目录

    /

    返回文章
    返回