女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

基于特征譜帶的高光譜遙感礦物譜系識別

萊森光學 ? 來源:萊森光學 ? 作者:萊森光學 ? 2023-10-13 10:31 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

引言

高光譜的光譜識別是高光譜區分于多光譜的主要標準,也是高光譜的優勢所在。目前高光譜巖礦蝕變信息識別與提取的方法主要為基于光譜波形參數、波譜相似性測度、混合光譜模型等。在具有大量已知地物光譜時這些方法適應性強,圖像地物識別更有用。但明顯不足是由于實際地物光譜變異、獲取數據受觀測角以及顆粒大小的影響而造成光譜變化,準確匹配比較困難,造成巖礦識別與分析上的混淆和誤差。

礦物光譜特征

在當前光學遙感攝影普遍使用的譜段范圍(0.4~2.5μm)內,巖礦標型光譜特征都與碳酸根、水、羥基和鐵離子等陰離子基團或一些陽離子有關。礦物吸收特征的差異主要取決于礦物晶體物化屬性的不同,即陰陽離子的化合價、陽離子的配位數目、主要陽離子的質量、鍵的共價程度、陰陽離子間的距離、晶體對稱的不同。這些特征吸收指的是礦物獨特而較穩定的吸收譜帶。這些譜帶在不同的礦物中有較穩定的波長位置,具較穩定獨特的波形,指示著某種礦物的存在。一般而言,陽離子(如Fe2+,Fe3+和Mn3+等)因電子躍遷而在可見光區或近紅外具有特征譜帶,陰離子基團(如CO32-,H2O,OH-與金屬-OH基團等)因彎曲振動而在短波紅外產生倍頻與合頻光的譜特征。

2.1 礦物光譜特征

(1)Mn離子:這里主要分析水錳礦、硬錳礦、菱錳礦、錳鋁榴石與錳橄欖石中Mn的光譜特征。Mn2+是典型的d5電子構架,其譜帶主要產生于電子躍遷。在可見光區域(圖1),錳的特征譜帶主要為0.45μm與0.55μm以及在0.36~0.41μm附近的3處吸收特征,或在0.4~0.6μm區域產生的一個較陡的半吸收特征。

wKgaomUoq-6Ad3tjAAD4Ye-ZWUM725.png

圖1含錳礦物光譜

右圖為左圖的局部放大

(2)Fe離子:在礦物的組成成分中,Fe是一個非常重要的元素。由晶體場理論可知,Fe2+的基態D在四面體場中分裂為較高的五重線能級Eg和較低的五重線能級T2g;由于僅存在一個自旋容許躍遷,從而在1.0~1.1μm附近產生一個常見的強而寬的譜帶;Fe3+有一個對稱的基態S,在任何晶體場中都不分裂,到4G態所形成的更高能級的躍遷均為自旋禁戒,因而光譜相對較弱,但在0.6~0.9μm間產生強的吸收譜帶。對于不同類型鐵化合物,因其分子結構、晶體結構以及透明度的差異,其特征譜形差別較大。圖2為一些含鐵礦物的波譜曲線。

從光譜曲線可知,鐵硅酸鹽礦物的特征譜帶位于0.9μm,呈對稱展布于0.8~1.0μm光譜區域。鐵的氫氧化合物特征譜帶位于1.0μm附近,成非對稱展布于0.7~1.40μm之間。而鐵的碳酸鹽礦物吸收譜帶呈寬緩平直狀展布于0.8~1.5μm之間。但鐵的氧化物和硫化物因礦物顏色的影響,屬于不透明礦物系列,出現光譜吸收限,光譜特征被掩蓋,輕微的氧化或蝕變可能使鐵的一些特征波譜顯現出來。

wKgZomUoq--AXsWlAAG1tfJ_rb4499.png

圖2鐵化合物光譜下圖縱坐標偏移,以便能夠清楚展示不同鐵化合物的光譜特征

左圖:Al的氧化物與氫氧化物;右圖:Al的硅酸鹽礦物

(3)鋁離子(Al3+)類礦物光譜:鋁離子在大多礦物中均能發現,尤其是硅酸鹽礦物。鋁在硅酸鹽礦物結構中起著雙重作用。一是呈四次配位,代替部分的Si4+而進入絡陰離子,形成鋁硅酸鹽;二是呈六次配位,存在于硅氧骨干之外,起一般陽離子作用,形成鋁的硅酸鹽;或者兼有上述兩者的特性。圖3為這些礦物的波譜曲線。

鋁的氧化物波譜為1.4μm附近的反射峰較強。鋁的氫氧化物中,三水鋁石由于所含較強的Al-O-H鍵的伸縮振動的合頻或倍頻的作用,在1.4~1.6μm間產生尖銳的由主要的1.435μm與次要的1.558μm組成的“二元”吸收特征。硬水鋁石因Al3+充填由O2-和(OH)-形成的1/2的八面體空隙,Al-O-H鍵較弱而在1.408μm產生較弱的吸收特征。

wKgaomUoq_CASN_vAAA83VExnhE015.png

圖4鈣長石-綠簾石光譜

wKgaomUoq_CABF6tAAA8LlRz0l8969.png

圖5高嶺石-夕線石光譜

鋁的硅酸鹽礦物(圖3,4,5)的特征光譜與[AlO4]并不相關,與[AlSi3O8]相關性也不明顯。鋁在硅酸鹽中的光譜行為主要是鋁陽離子的電子躍遷以及Al-OH基團伸縮振動的合頻與倍頻的作用,而在短波紅外光譜產生特征吸收光譜。隨著Al-OH鍵力的增強與數量的增多,硅酸鹽礦物的特征更多地凸顯出OH基團的尖銳且窄的吸收特征。由于Al-OH基團在不同晶體結構中能級的差異,其吸收譜帶的形態、位置以及次級吸收峰的形態都有所不同。從圖3下圖可見,鈉長石光譜特征并不明顯;白云母與高嶺石均因較強的Al-OH鍵而表現出較為一致的1.42μm與2.15μm的特征吸收峰,但在2.0~2.5μm之間的吸收峰形態卻存在較大的差異,這是二者識別與區分的標志,是Al在晶體結構中不同占位的光譜外在表現。

在低溫條件下,[AlO4]四面體的體積稍大于[SiO4]四面體,從而易轉變為六次配位形式。如鈣長石Ca[Al2Si2O8]轉變成綠簾石Ca2(Al,Fe)3O(OH)[SiO4][Si2O7],使A全部處于八面體配位中,成為最穩定的形式。綠簾石光譜特征(圖4)較鈣長石復雜,并具有與高嶺石或白云母相同的譜形,但相對于后二者,其特征譜帶的位置相對向長波方向移動。這主要是由于綠簾石晶體中具有Fe的類質同象,影響了Al在晶體中鍵力與鍵長,從而使能級分裂的大小或OH基團伸縮彎曲振動的方向發生變化造成的。

在高溫富Al環境,[AlO4]可由六次配位轉變為部分的Al的四次配位。如高嶺石Al4[Si4O10](OH)8在1000~1500°C的條件下可部分地轉變為夕線石Al[AlSiO5]。比較二者的光譜特征(圖5)可見,在2.2μm附近的主要特征吸收差異不大,主要差別是高嶺石中OH基團振動產生的吸收峰較夕線石尖銳,次級吸收峰特征較明顯。總的來說,Al離子自身以及硅鋁四面體并無特征吸收,含鋁硅酸鹽或鋁的鋁硅酸鹽礦物的光譜特征更主要是Al-OH鍵振動的合頻或倍頻的結果,這將在金屬-OH的光譜特征中加以進一步論述。

2.2 陰離子光譜特征

(1)金屬-OH:由于陰陽離子之間鍵的共價程度、陰陽離子間的距離造成晶體對稱度等的不同,使金屬-OH基團光譜產生一定的差異。

wKgZomUoq_CACiHfAABn2GaiUjY505.png

圖6 Mg-OH特征離子光譜特征

圖6主要為含Mg-OH鍵礦物的光譜。該類礦物最為顯著的是在2.30μm附近具有強吸收特征峰。陽起石強吸收譜帶位于2315nm處,黑云母2335nm水鎂石2315nm,葉蛇紋石2325nm,纖蛇紋石2325nm,鋰皂石2305nm,利蛇紋石2315~2325nm,金云母2325nm,滑石2315nm,透閃石2315nm。含Mg-OH的礦物光譜以2315~2335nm的最大吸收譜帶為特征,這也是識別含Mg-OH鍵礦物的顯著標志。

wKgaomUoq_CAOcUVAABak05_FNI430.png

圖7 Al-OH特征離子光譜

圖7主要是含Al-OH鍵礦物的光譜。該類礦物最顯著的吸收特征是由位于2.20μm附近的最大吸收峰以及其兩側的一些次一級吸收峰構成“二元結構”。明礬石的特征吸收譜帶位于2165nm和2325nm處;鋰綠泥石為2175nm和2365nm;埃洛石為2205nm和2165nm;伊利石為2215nm和2355nm;高嶺石為2205nm和2165nm;蒙脫石為2205nm和2215nm;白云母2195~2225nm和2355nm;葉蠟石2165nm和2315nm;累托石2195nm;黃玉2085nm和2155nm,2215nm。可見含Al-OH鍵的礦物的識別光譜位于2165nm~2215nm之間。

(2)CO32-:在碳酸鹽CO3絡陰離子中,C與O之間為鍵力強的共價鍵,而CO3與金屬陽離子則以離子鍵為主。在1.3μm以前,碳酸鹽礦物的光譜特征主要是由金屬離子躍遷所決定;而1.3μm以后,其光譜特征是基團振動所產生,即CO32或一些水分子本身的倍頻或合頻模式振動產生(圖8)。在近紅外區,碳酸鹽通常出現5個顯著的特征譜帶:2.55μm,2.35μm,2.16μm,2.0μm和1.9μm,第Ⅰ、第Ⅱ是較清楚的雙重譜帶,強度比其余3個強;碳酸鹽巖礦物最顯著的識別特征是2.3~2.4μm之間具有單一的特征吸收,對稱性左寬右窄,有別于其它類礦物光譜特征。同時該類絕大多數礦物也具有2.1~2.2μm以及2.5μm附近的次一級特征吸收。所含陽離子的不同,而在0.4~1.2μm區間出現陽離子躍遷的光譜特征,可用于識別不同類型的碳酸鹽巖礦物。

wKgZomUoq_GAZmw5AAFJwt6v8qs163.png

圖8 碳酸鹽巖礦物光譜特征

右圖為左圖局部放大;兩圖的縱坐標已偏移

推薦:

無人機機載高光譜成像系統iSpecHyper-VM100

一款基于小型多旋翼無人機機載高光譜成像系統,該系統由高光譜成像相機、穩定云臺、機載控制與數據采集模塊、機載供電模塊等部分組成。無人機機載高光譜成像系統通過獨特的內置式或外部掃描和穩定控制,有效地解決了在微型無人機搭載推掃式高光譜照相機時,由于振動引起的圖像質量較差的問題,并具備較高的光譜分辨率和良好的成像性能。

wKgaomUoq_GAf4bmAABJinx5T6w50.jpeg



審核編輯 黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 遙感
    +關注

    關注

    0

    文章

    252

    瀏覽量

    17175
  • 無人機
    +關注

    關注

    231

    文章

    10839

    瀏覽量

    186714
  • 高光譜
    +關注

    關注

    0

    文章

    420

    瀏覽量

    10321
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    光譜相機如何通過無人機實現地表精準遙感?

    光譜相機如何通過無人機,實現對地表的精準遙感? 一、什么是光譜遙感? 先厘清一個概念:
    的頭像 發表于 06-25 11:30 ?138次閱讀
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b>相機如何通過無人機實現地表精準<b class='flag-5'>遙感</b>?

    光譜低空遙感技術在水環境監測中的應用—從泥沙量化到污染動態追蹤

    泥沙、葉綠素、污染物等物質的特征吸收/反射峰; 動態監測靈活性 :低空平臺適用于小范圍水域、突發污染事件的快速響應; 多參數同步解析 :單次飛行可同步獲取水深、濁度、污染物類型等綜合信息。 光譜低空
    的頭像 發表于 06-19 09:28 ?210次閱讀
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b>低空<b class='flag-5'>遙感</b>技術在水環境監測中的應用—從泥沙量化到污染動態追蹤

    當花粉“肉眼可見”:光譜遙感技術如何破解城市過敏難題?

    花粉種類。而光譜遙感技術,正以精準感知、快速響應、科學治理的優勢,為城市花粉管理提供全新思路。 二、光譜
    的頭像 發表于 04-12 16:32 ?352次閱讀
    當花粉“肉眼可見”:<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b><b class='flag-5'>遙感</b>技術如何破解城市過敏難題?

    光譜相機在礦石分選中的應用

    ,為礦業生產帶來革命性變革。 一、光譜相機:看清礦石的“DNA” 光譜相機不同于普通相機,它能夠捕捉可見光和紅外光范圍內數百個波段的光譜
    的頭像 發表于 02-27 15:39 ?314次閱讀
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b>相機在礦石分選中的應用

    荒漠植物光譜特征分析及光譜識別

    光譜遙感在世界各地都受到高度的重視,發達國家把農業遙感作為國內決策支持的重要手段,對主要農產品的產量、全球資源環境變化等狀況進行長期動態監測。
    的頭像 發表于 01-23 17:33 ?479次閱讀
    荒漠植物<b class='flag-5'>光譜</b><b class='flag-5'>特征</b>分析及<b class='flag-5'>光譜</b><b class='flag-5'>識別</b>

    如何利用地物光譜進行空氣質量監測?

    光譜遙感通過捕捉物體反射的連續光譜信息,獲取細致的光譜特征。這些光譜
    的頭像 發表于 01-03 10:37 ?367次閱讀
    如何利用地物<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b>進行空氣質量監測?

    如何通過高光譜技術識別污染源?

    光譜技術是一種先進的遙感手段,通過捕獲物體在電磁光譜上多個波段的詳細信息,可以用于精確識別和分析地物
    的頭像 發表于 12-27 10:45 ?531次閱讀
    如何通過高<b class='flag-5'>光譜</b>技術<b class='flag-5'>識別</b>污染源?

    典型塊狀煤的可見-近紅外光譜特征研究

    越來越多的光譜分析技術用在了煤礦光譜遙感、煤矸識別、煤種鑒別、煤質分析等煤礦勘測和煤檢測領域。可見-近紅外波段(380~2526nm)反射
    的頭像 發表于 12-23 15:36 ?567次閱讀
    典型塊狀煤的可見-近紅外<b class='flag-5'>光譜</b><b class='flag-5'>特征</b>研究

    LIBS激光誘導擊穿光譜礦物勘探中為何獨具優勢?

    一、LIBS技術原理與礦物分析基礎 原理簡述 LIBS技術基于高能量激光脈沖聚焦于樣品表面,使樣品瞬間氣化、電離形成等離子體。在這個過程中,等離子體內的原子和離子會發射出具有特定波長的特征光譜
    的頭像 發表于 12-05 11:32 ?615次閱讀
    LIBS激光誘導擊穿<b class='flag-5'>光譜</b>在<b class='flag-5'>礦物</b>勘探中為何獨具優勢?

    環境遙感行業發展趨勢分析 遙感數據集的獲取與使用

    發展趨勢分析 技術進步 高分辨率成像技術 :隨著衛星和無人機技術的發展,高分辨率成像技術使得遙感數據更加精細,能夠提供更詳細的地表信息。 多光譜光譜
    的頭像 發表于 12-05 10:29 ?743次閱讀

    如何使用便攜式礦物紅外光譜儀進行野外勘測

    在地質勘探領域,便攜式礦物紅外光譜儀成為了野外勘測的得力工具。它能夠快速、準確地識別礦物種類,為地質學家和勘探人員提供重要的信息。那么,究竟如何使用便攜式
    的頭像 發表于 10-31 17:13 ?635次閱讀
    如何使用便攜式<b class='flag-5'>礦物</b>紅外<b class='flag-5'>光譜</b>儀進行野外勘測

    萊森光學:光致發光量子效率光譜系統的測量精度是多少?

    的因素 1. 儀器性能 - 光致發光量子效率光譜系統的核心組成部分包括光譜儀、輻射校準光源積分球、激光光源、光纖及配套治具等。這些組件的質量和性能直接影響著測量精度。例如,高分辨率的光譜
    的頭像 發表于 08-29 17:52 ?745次閱讀
    萊森光學:光致發光量子效率<b class='flag-5'>光譜系</b>統的測量精度是多少?

    光譜成像的黃瓜病蟲害識別特征波長提取方法

    光譜成像的黃瓜病蟲害識別特征波長提取方法黃瓜霜霉病和斑潛蠅是制約黃瓜產業發展的嚴重病蟲害。
    的頭像 發表于 08-12 15:36 ?1145次閱讀
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b>成像的黃瓜病蟲害<b class='flag-5'>識別</b>和<b class='flag-5'>特征</b>波長提取方法

    基于光譜影像的南磯濕地光譜特征分析1.0

    引言 為了解決鄱陽湖濕地生態環境問題,本研究對不同地物反射光譜特征進行差異性分析,利用光譜特征波段選擇可有效區分南磯濕地地物的特征波段,以此
    的頭像 發表于 07-25 14:07 ?652次閱讀
    基于<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b>影像的南磯濕地<b class='flag-5'>光譜</b><b class='flag-5'>特征</b>分析1.0

    從哪些角度選擇光譜遙感成像光譜儀?這些廠家比較有實力!

    光譜遙感成像光譜儀作為一種先進的遙感技術設備,在環境監測、農業、資源勘探、城市規劃等諸多領域具有廣泛應用。面對市場上琳瑯滿目的
    的頭像 發表于 07-16 15:12 ?1104次閱讀
    從哪些角度選擇<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b><b class='flag-5'>遙感</b>成像<b class='flag-5'>光譜</b>儀?這些廠家比較有實力!