光谱成像技术

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光谱成像技术相关的耗材

  • 高光谱成像仪定标附件
    这款高光谱成像仪定标附件专业为高光谱成像仪的光谱定标和辐射定标而设计,是定量遥感的理想定标工具。这款高光谱成像仪定标附件适合市面上的所有高光谱成像仪的使用。如下是辐射定标前后的光谱图像供客户参考。
  • 高光谱成像仪配件
    1.0 二级光谱滤光片由于光栅本身的分光特性,在宽光谱范围分光时,会产生多级光谱,主要是二级光谱,会对光谱测量产生干扰,为了消除这种干扰,需要在光谱仪内部安装适合的高通滤光片,用来消除多级光谱的影响。根据不同的光谱范围,需要选择不同截至波长的的滤光片;N17E型无需选择和安装此种滤光片。滤光片需要根据下表对应选择,并被安装在光谱仪内。滤光片型号截至波长(nm)适用的光谱相机型号OBF450450V8EOBF570570V10EOBF14001400N25E2.0 成像镜头成像镜头是高光谱成像分析系统不可或缺的部分,它被用来将被测物的反射或透射光搜集进入高光谱仪。◆ 适合400-1000nm波段的镜头焦距可选:8,9,17,18.5,23,35,50,140mm◆ 适合900-2500nm波段的镜头焦距可选:15,22.5,30,56mm◆ 所有镜头均为消像差设计,孔径与光谱仪孔径相匹配。3.0 X-Z位移平台 X-Z位移平台主要用于样品的位置调节和扫描,其中Z轴位移台为手动,用于样品的位置微调,X轴位移台为电动,用于测试过程中的样品扫描。另可提供多种规格电控旋转平台,详情请咨询。◆ Z轴调整范围:± 60mm(型号:TSMV120-1S),手动调节◆ X轴行程:300mm(型号:PSA300-X)◆ 台面尺寸:200mm× 200mm◆ 可选产品型号规格列表型号产品描述行程范围(mm)TSMV60-1SZ轴升降台,手动± 30TSMV120-1SZ轴升降台,手动± 60PSA200-XX轴平移台,电控200PSA300-XX轴平移台,电控300PSA400-XX轴平移台,电控400PSA500-XX轴平移台,电控500PSA1000-XX轴平移台,电控10004.0 校正白板校正白板主要用于白平衡校正,为进口聚四氟乙烯漫反射材料。白板型号规格(mm× mm× mm)CAL-tile200200× 25× 105.0 高光谱仪软件(SpectraSENS)SpectraSENS高光谱仪软件为随机配套的光谱及图像采集软件。◆ 可进行光谱相机扫描参数设定◆ 可实时获取样品光谱及影像信息◆ 可存储扫描结果为图像(图片格式)◆ 可存储扫描结果为光谱曲线(xls、txt等格式)◆ 可存储全部原始数据(raw格式),并可用ENVI等第三方分析软件调用6.0 光源可提供针对不同应用需要的漫射型光源、线光源、强紫外光源等。详情请咨询。
  • 多光谱显微镜成像系统配件
    多光谱显微镜成像系统配件是美国进口多光谱显微镜,是一种具有美国专利的基于声光可调谐滤波片技术是目前光谱分辨率和光谱转换速度最高的技术和显微多光谱成像系统。多光谱显微镜成像系统配件非常适合容量高,数量大的荧光的研究,光谱反射和透射成像技术是生命科学不可多得的科研工具,而多光谱细胞成像系统的使用对象范围从活细胞到整个动物体多光谱显微镜成像系统配件参数 光谱范围 450-800nn光谱分辨率 1.5nm(450nm波段处), 3nm( 800nm波段处), 每个中心波长处可变波带外滤光能力1000:1输出光线形偏振系统总体效率50nm-800nm内约为30℅转换速度图像质量可达衍射极限数据接口USB 2.0应用软件图像采集和高光谱图像分析软件操作系统Windows XP多光谱显微成像系统和欧洲进口多光谱细胞成像系统,也是光谱分辨率和光谱转换速度最高的多光谱成像系统。孚光精仪是全球领先的进口科学仪器和实验室仪器领导品牌服务商,产品技术和性能保持全球领先,拥有包括凝胶成像仪在内的全球最为齐全的实验室和科学仪器品类,世界一流的生产工厂和极为苛刻严谨的质量控制体系,确保每个一产品是用户满意的完美产品。我们海外工厂拥有超过3000种仪器的大型现代化仓库,可在下单后12小时内从国外直接空运发货,我们位于天津保税区的进口公司众邦企业(天津)国际贸易公司为客户提供全球零延误的进口通关服务。多光谱显微成像系统,多光谱细胞成像系统由中国领先的进口精密仪器和实验室仪器旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!孚光精仪精通光学,服务科学,欢迎垂询!

光谱成像技术相关的仪器

  • 卓立汉光所研发的高光谱成像仪主要由光源、光谱相机(即高光谱成像仪)、样品移动台等部件组成。HyperSIS高光谱成像系统工作原理如下(推扫型/推帚型):线光源照射在放置于X-Stage电控移动台上的待测物体(样品),样品上被线光源照射部分的影像通过镜头被高光谱成像仪捕获,在X轴向上被光谱仪分光,Y轴上直接成像,从而得到一维的影像以及光谱信息,由X-Stage电控移动台带动样品连续运行,从而能够得到连续的一维影像以及光谱信息,所有的数据被计算机软件所记录,可以方便的进行后续分析。【HyperSIS-高光谱成像分析仪型号列表】 型号 描述光谱范围(nm)扫描速度** (images/s)备注1HyperSIS-VNIR-QE增强型400-1000 9 系统包含:高光谱成像仪,CCD相机、光源、暗箱、数据采集软件、笔记本电脑 2HyperSIS-VNIR-PS高效型400-100011 3HyperSIS-VNIR-HS高速增强型400-1000334HyperSIS-VNIR-PFH标准型400-1000305HyperSIS-NIR 近红外增强型900-170060 6HyperSIS-SWIR短波红外增强型1000-2500100在整个系统中很重要的是各组件的选择以及电控移动台的配合,所选择的各个组件,均需要根据实际使用需要进行优化选择。系统组件选择需要特别考虑所检测的样品的大小,通常情况下,本系统的设计针对大小不超过200 mm (长)*200 mm (宽)*100 mm (高)的物体。若使用者对于系统外观及内部结构设计有特别需求,我公司也可根据实际需求,对现有设计进行适当更改,以满足使用者自身对系统的特别使用需求。【应用】用于农产品、水果、食品、药品等快速、无损检测分析 农产品检测 水果检测 肉类检测 食品药品检测
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  • 1、概述根系是植物地下部分为适应陆地生活长期进化而形成的营养器官,具有支撑地上部分的基本作用,不仅在水、矿物质和碳水化合物的吸收、转化和储存中发挥着重要的作用,还能够稳定植物体并与土壤形成物理和化学联系。有研究学者认为,优良根系的品种有利于提高产量稳定性、资源利用效率及对环境胁迫的抵抗力[1],根系也被作为育种目标。根系的形态,例如根长、根系体积、根系直径和根干物质,可以反映根系的健康情况。当植物受到胁迫时,根系会产生一系列生长和发育、形态、生物量以及生理生化代谢变化以适应胁迫条件。因此,更好地了解植物根系和根际过程有助于提高植物生产和可持续土壤管理的资源效率。根系研究的关键在于使植物“隐藏的一半”能被可视化和量化。 传统植物根系的研究方法包括挖掘法、定位法、土钻法等,通过挖根、洗根等操作后对根系进行形态学、生理生化等方面的研究,此类方法不仅破坏性大、耗时长、取样成本高,且存在一定的局限性[2]。近年来,无损成像方法在植物科学中变得越来越流行。传统上局限于RGB成像的高通量应用正在向更宽的光谱范围发展,从而能够对根际成分进行化学成像[3,4],也为地下根系的研究提供了新的途径。为了解决传统根系研究方法所存在的缺陷并方便对根系进行成像,市场上出现了一系列产品,如人工培养基(琼脂、发芽纸、水培等)培养植物幼苗的方法,但该方法植株的生长条件受到人们的质疑;微根窗技术是一种非破坏性、定点直接观察和研究植物根系的方法,是活体根系监测、根系动态生长监测最主要的方法之一。但该方法的缺陷在于窗面及观察深度都比较有限,且在根系生长过程中可能会产生大量细根围绕在玻璃管周围,影响观测的准确性[5-7]。因此,基于根窗技术,填土根箱成像系统应运而生,用于植物根系成像。基于根箱栽培的植物根系表型RGB成像存在一个缺陷,即需要依赖于根与土壤足够的对比度才能进行自动分割。而高光谱成像数据能够克服根与土壤分割困难的问题,能够对根系表型及生化性状成分进行成像分析。根系表型研究方法对比根系研究方法优点缺点代表性仪器挖掘法、土钻法经济成本低破坏性;耗时耗力;WinRhizo洗根图像分析系统微根窗法非破坏性;定点观测窗面尺寸小MS-190超高清微根窗相机系统根箱栽培法-RGB成像非破坏性;可实现高通量分析图像自动分割依赖于根与土壤的对比度PlantScreen高通量植物表型系统根箱栽培法-高光谱成像自动图像分割;可对根系成分进行化学成像经济成本略高RhizoTron植物根系高光谱成像分析系统基于此,易科泰生态技术公司结合近几年来国际先进高光谱成像技术创新应用(易科泰 SpectrAPP 项目)实验研究,开发了一款RhizoTron植物根系高光谱成像分析系统,该系统基于根窗技术,可对RhizoBox根盒培养的植物根系进行原位非损伤表型成像分析,具备多功能高光谱成像分析功能,可对植物根系进行高光谱和自发光荧光成像。能够实现植物根系进行原位表型高光谱成像分析和动态监测。可应用于植株根系成像分析、抗性筛选及遗传育种、病虫害胁迫及干旱研究、土壤结构及养分研究等领域。2、RhizoTron植物根系高光谱成像分析系统2.1 系统介绍RhizoTron植物根系高光谱成像分析系统可对生长于RhizoBox根盒(带根窗)的作物根系进行高光谱成像分析和UV激发生物荧光成像分析(选配),可选配Thermo-RGB成像分析及冠层表型成像分析。RhizoTron植物根系高光谱成像分析系统由主机系统和高光谱成像系统组成,其中主机系统包括系统平台(主机箱)、控制单元、样品托、数据处理服务器等组成;光谱成像系统由光谱成像单元(包括成像传感器、光源、云台等)和自动扫描轴组成。2.2 功能特点1)基于RhizoTron根窗技术的高光谱成像分析技术,配有植物培养模块,由样品托盘、适配器、不同规格尺寸RhizoBox根系观测培养根盒组成,或自己制作培养根盒;可选配多通道智能LED培养台2)标配为60度倾斜自动扫描成像(与植物培养角度一致),同时对RhizoBox根系和幼苗进行高光谱成像分析和RGB成像分析,可选配其它角度如45度、70度和90度(垂直扫描成像)3)可对根系进行UV-MCF紫外光激发生物荧光高光谱成像,以研究分析根系活动及根系与土壤互作关系、荧光假单胞菌等AvrahamAlonyandRaphaelLinker,2013);或选配根系Thermo-RGB成像分析4)可选配顶部冠层RGB成像分析、红外热成像分析、高光谱成像分析、叶绿素荧光成像分析(可选配适于正常培养盆的样品托)5)可选配iPOT数字化植物培养盆或RhizoBox根系培养盒,持续监测土壤水分温度、重量、植物生长、光合效率、PI(performanceIndex)、茎流等生理生态指标,可自动采集土壤渗漏水并进行土壤营养盐分析6)模块式结构,具备强大的系统扩展功能,系统平台自动万向脚轮,方便移动7)可远程控制(选配)、自动运行数据采集存储等功能2.3 技术指标1)控制单元为嵌入式操作系统,可进行双重控制(触控屏+PC端全中文GUI软件),实现远程操控相机及平台2)自动扫描轴推扫速度与精度:1-40mm/s,移动精度1mm,有效扫描范围:标配100cm3)高光谱成像(标配400-1000nm,可选配900-1700nm)可成像分析植被生理生化指标、健康指数、光合利用效率、植被胁迫、水分、氮素等指数。配备PhenoRoot根系分析软件,如需对地上部分进行同时分析,可选配SpectrAPP分析软件4)标配RGB彩色成像:分辨率2448×2048像素,配备专业植物根系分析软件5)SpectrAPP高光谱成像分析软件:进行光谱融合、ROI选区分析、光谱分析、频率直方图、自动识别不同波段峰值,可分析近百种光谱指数,根据需求定制添加光谱指数,同时能够分析根系表型数据6)PhenoRoot根系分析软件,可分析根长、根系最大宽度、凸包面积、根系总长、根系面积(生物量)、根系剖面分析(根系密度)等7)Thermo-RGB成像融合分析(选配),包括Thermo-RGB融合分析软件,红外热成像分辨率:640×512像素;测量温度范围:-25℃-150℃;光谱范围:7.5-13.5μm8)多通道智能LED培养台,RGBW四通道智能调整LED光源,0-100%可调,可模拟昼夜节律、不同光配方等,最大光强300μmol/m2s 9)叶绿素荧光成像单元(选配),专业高灵敏度叶绿素荧光成像CCD,帧频50fps,分辨率720×560像素,像素大小8.6×8.3µ m,可自动运行Fv/Fm、Kautsky诱导效应、荧光淬灭分析、光响应曲线等protocols,自动测量分析50多个叶绿素荧光参数,包括:Fv/Fm、Fv’/Fm’、Y(II)、NPQ、qN、qP、Rfd、ETR等,自动形成叶绿素荧光参数图10)系统平台规格:标配约145cm×60cm×160cm(长×宽×高)、重量约50kg 3、应用案例3.1 甜菜根系RGB及高光谱成像分析:以甜菜为实验对象进行了实验,对其根系进行RGB成像和高光谱成像(900-1700nm),分别进行了形态分析和生化性状进行分析[8]。1)形态分析:以手动分割作为参考,使用RGB和高光谱图像跟踪甜菜根系的生长、形态和结构,发现基于RGB自动分割并不能很好的区分老根和土壤,跟踪根系总根长误差为6.94%;高光谱成像通过光谱比率获得根系的二值图像进而对根系长度进行分析,误差仅为1.5%。使用紫外灯(UV)与模拟太阳光照射得到的根系可视化图像,发现在明亮背景下UV图像更易识别根系。左:RGB原始图像;中:(A)使用绘图板手动分割根系,(B)顶部分割不良的旧根轴区域,(C)图像底部正确分割的新根轴,(D)基于RGB获得的二值图像;右:基于高光谱获得的二值图像 UV和模拟太阳光根系可视化图像。(A): UV;(B): 模拟太阳光2)生化性状分析:对不同发生位置及成熟度的根系和土壤的平均光谱进行分析,发现三种根系光谱曲线存在显著差异,且1100nm附近新侧根与主根出现吸收峰,而老根并未出现。但老根与土壤反射曲线趋势较一致,在水分吸收区域(1450nm)附近,根系光谱斜率高于土壤。同时,它使用不同含水量土壤校准根盒的平均光谱进行校准,从而绘制根箱上水分分布图。3.2小麦根系RGB及高光谱成像分析以小麦为实验对象,对植株进行扦插处理,扦插后14、28、47、94、101和201天对根箱的上三分之一进行高光谱成像(900-1700nm)和RGB成像,分别进行了形态分析和生化性状进行分析[9]。1)形态分析:使用WinRhizo对根长度进行结构量化,以手动分割作为参考,分别使用高光谱图像和RGB图像对根系可见根长度进行预测,结果表示,基于RGB分割为83.4%,光谱分割为77.0%。但两种分割方法的斜率没有显著差异(P=0.225)。表明两种方法在预测此处使用的基质的可见根长度方面具有相似的性能。2)生化性状分析:基于光谱特征,使用决策树模型对根像素的径级类别进行预测,其训练集为r=0.86,验证集r=048;基于一阶导数差分光谱(1649-1447nm)构建根系腐烂时间指数模型,使用修剪后28天和101天的光谱数据作为验证集,其r2=0.96。 3.3 土壤含水量估测及根腐病识别以甜菜为实验对象对其根系进行高光谱成像(900-1700nm),同时测定与实验相同土壤的根箱中的不同土壤含水量及高光谱成像,以此作为训练集对含水量模型进行训练,对根箱的每个土壤像素的含水量进行预测;以油用萝卜作为实验对象,使用化学计量分析对根系不同时间后腐烂的光谱特征进行识别,通过光谱的时间变化推断根系腐烂情况[10]。3.4不同基因型扁豆霉菌根腐病的RGB和高光谱成像评估以不同基因型扁豆为实验对象,分别进行RGB成像和高光谱成像(550-1700nm),研究高通量表型技术评估霉菌根腐病的严重程度,以快速鉴别耐药基因型。设置对照组和实验组,培养14日后实验组接种黄芽孢杆菌,对照组施以清水。接种14日后使用0-5疾病评分量表对根系进行评分,作为地面参考数据[11]。霉菌根腐病严重程度量图RGB图像:通过提取特征变量对植物生物量研究,发现投影面积与植物生物量有很强的相关性,与地下生物量相关性高达0.9,地上生物量相关性为0.84;对根系病害程度进行预测,发现其R2达到0.67,而通过地上部特征变量进行预测,其R2仅达到0.23。高光谱图像:通过提取感兴趣区的光谱,发现从地上样品的高光谱反射曲线来看,健康和感染的样品光谱反射曲线相差较小,而根系的光谱曲线差异较显著。使用归一化差异光谱指数(NDSI)对根系疾病程度进行预测,其R2达到0.54,使用地上部光谱特征进行预测,其R2仅为0.27。3.5 油菜重金属铅(Pb)含量的高光谱估测以油菜为实验对象,对叶片和根系分别进行高光谱成像,对根系图像进行比值运算(根部:861.96/480.46nm),油菜叶片和根的分割阈值t分别为1.3和1.6,使根系与背景进行图像分割。分别建立支持向量机(SVM)和SAE深度神经网络对样品中的铅(Pb)含量建立模型并预测,发现SAE深度神经网络模型精度较高。在SAE模型的基础上使用迁移学习的方法得到T-SAE模型,并对油菜叶片和根系中的Pb含量进行预测,发现其精度有所提升,油菜叶片达到0.92,根系达0.93。基于此可以发现高光谱成像技术结合深度神经网络能够对油菜植物中的重金属Pb进行定性定量检测[12]。3.6 野生植物幼苗根系高光谱成像分析易科泰EcoTech实验室技术人员以一株野生型元宝槭幼株为样本,采集900-1700nm高光谱数据,并对其进行光谱成像分析及根系形态分析。4、参考文献[1] Kutschera, L. Wurzelatlas mitteleuropä ischer Ackerunkrä uter und Kulturpflanzen. DLG-Verlags-GmbH, Frankfurt am Main (1960).;Kenrick, P., & Strullu-Derrien, C.[2] Dhondt S, Wuyts N, Inzé D. Cell to whole-plant phenotyping: the best is yet to come. TrendsPlant Sci. 2013 18:428–39.[4] Pierret A. Multi-spectral imaging of rhizobox systems: new perspectivesfor the observation and discrimination of rhizosphere components. Plant Soil. 2008 310: 263–8.[3] Vamerali T, Ganis A, Bona S, Mosca G. An approach to minirhizotron root image analysis[J]. Plant and Soil, 1999, 217( 1/2) : 183-193.[4] Johnson M G, Tingey D T, Phillips D L, Storm M J. Advancing fine rootresearch with minirhizotrons [J].Environmental and Experimental Botany, 2001, 45( 3) : 263-289.[5] Gernot B , Mouhannad A , Alireza N , et al. RGB and Spectral Root Imaging for Plant Phenotyping and Physiological Research: Experimental Setupand Imaging Protocols. [J]. Journal of visualized experiments : JoVE, 2017, (126).[6] Gernot B, Alireza N, Thomas A, et al. Hyperspectral imaging: a novel approach for plant root phenotyping.[J]. Plantmethods, 2018, 14(1).[7] Gernot B , Mouhannad A , Alireza N . Root System Phenotying ofSoil-Grown Plants via RGB and Hyperspectral Imaging. [J].Methods in molecularbiology (Clifton, N.J.), 2021, 2264245-268.[8] Advanced Imaging for Quantitative Evaluation of Aphanomyces RootRot Resistance in Lentil[J]. Frontiers in Plant Science, 2019, 10.[9] Nakaji T, Noguchi K, Oguma H. Classification of rhizosphere components using visible–near infrared spectral images. Plant Soil. 2008 310: 245–61.
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  • 多光谱成像无人机SEN-P903采用多光谱技术,实现对水体监测可视化多光谱成像无人机SEN-P903由无人机搭载多光谱相机,通过前沿的科学技术实时监测河道、湖体水质,分析水质优劣情况分布,其多光谱技术(Multispectral):是指能同时获取多个光学频谱波段(通常大于等于3个),并在可见光的基础上向红外光和紫外光两个方向扩展的光谱探测技术。常见实现方法是通过各种滤光片或分光器与多种感光胶片的组合,使其在同一时刻分别接收同一目标在不同窄光谱波段范围内辐射或反射的光信号,得到目标在几张不同光谱带的照片,实现对河道、湖体等水域水质状况进行立体可视化的精准监测。应用领域:&bull 水质监测 &bull 河道生态 &bull 灾害评估 &bull 资源调查 &bull 应急监测产品特点 &bull 多光谱技术 多个光学频谱波段(通常大于等于3个),通过各种滤光片或分光器与多种感光胶片的组合,使其在同一时刻分别接收同一目标在不同窄光谱波段范围内辐射或反射的光信号。 &bull 智能拼接专业分析 数据回传矫正拼接,自研计算模型波段运算精细化分析技术参数:
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光谱成像技术相关的试剂

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光谱成像技术相关的论坛

  • 新型干涉光谱成像技术研究取得重要进展

    近日,西安光机所新型干涉光谱成像技术研究取得重大进展,以光谱室胡炳樑研究员为首的研究团队在国内率先将离轴三反光学系统应用于短波红外干涉光谱成像系统中,并成功研制了基于M-Z像面干涉光谱成像的离轴三反桌面样机系统。  面向宽覆盖、高分辨率、高光谱分辨率的要求,离轴三反加M-Z像面干涉光谱成像技术可以有效解决大视场光学系统和大尺寸干涉仪的技术瓶颈。M-Z干涉仪放置在系统会聚光路中,在减小系统体积和重量的同时,能量利用率可以达到成像仪的极限;离轴三反光学系统则能够同时实现长焦距与大视场,并且没有中心遮拦,传递函数高。但在基于M-Z像面干涉的光谱成像系统中,离轴全反射系统难以补偿会聚光路中M-Z干涉仪棱镜元件所引入的像差,为此,科研人员将校正补偿系统应用到离轴三反系统中,设计并成功研制了一种新型离轴三反成像光学系统,并针对离轴三反系统装调自由度多,结构非对称性以及离轴系统离轴量需要精确测量调整等问题,解决了离轴非球面微应力装夹、多自由度调整结构形式、离轴三反系统高精度装调等多项技术难点,为高分辨率、高光谱分辨率光谱成像技术奠定了坚实基础,并完成了必要的技术储备,使我所先进光谱成像技术达到了国内领先水平。

  • 光谱成像技术在刑侦物证鉴定中的应用

    光学技术作为一种无损的检验方法,在物证的发现、记录、提取、检验、鉴定和保全等各个方面都发挥着重要的作用。刑事影像技术方向的主要任务是利用先进的光学技术获取与物证相关的影像资料,通过区分物质的方法得到物证的清晰影像以及深入挖掘能够揭示案件事实真相的物证信息。http://www.zolix.com.cn/filespath/images/20150812153905.jpg 光谱成像技术能够根据不同物质光谱特征准确记录其空间分布状态,为物证鉴定光学检验提供了将形态检验和成分检验相结合的机会。 目前公安部物证鉴定中心有关光谱成像技术的研究已获得5项国家级科研项目资助,1项部级科研项目资助。已经在“十一五"和“十二五"国家科技支撑计划实施阶段,成功实现了科研衔接和可持续性研究态势。基于以上成果及未来的发展趋势,公安部物证鉴定中心与中国工程物理研究院以及卓立汉光旗下的四川双利合谱科技有限公司联合成立多光谱成像侦查技术联合实验室,将进一步促进和推广多光谱成像技术在刑侦领域的应用。基于联合实验室的平台,将逐步的建立光谱成像测试标准以及物证光谱数据库及数据分析网络服务器。http://www.zolix.com.cn/filespath/images/20150812153808.jpg 适用范围: 通过研究证明,光谱成像技术能够应用于痕迹检验、文件检验、微量物证检验、生物物证发现等物证鉴定领域多个专业的工作中。正是由于光谱成像技术适用性强的特点,体现出这项技术深入研究的价值和推广普及的潜力。http://www.zolix.com.cn/filespath/images/20150812153829.jpg 目前,国内技术人员,应用不同波段范围、不同工作原理的光谱成像技术,针对不同检验对象,进行了大量实验研究,均已取得一定的研究进展,具体研究情况整理如下http://www.zolix.com.cn/filespath/images/20150812153847.jpg

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  • 中科院光谱成像技术重点实验室揭牌
    9月29日,中国科学院光谱成像技术重点实验室成立揭牌仪式暨实验室第一届学术委员会第一次会议在西安光机所举行,这是继9月22日中科院超快诊断技术重点实验室在我所举行实验室成立揭牌仪式后,西安光机所历史上第二个院重点实验室正式宣告成立。我所赵卫所长,马彩文、汶德胜、高立民副所长等所领导班子全体成员,该实验室第一届学术委员会委员顾逸东院士、王家骐院士、朱能鸿院士等十余位我国光谱成像技术领域内的知名专家及有关方面领导出席了会议,我所机关有关部门领导及光谱成像技术重点实验室部分科研人员参加了实验室成立揭牌仪式。中科院光谱成像技术重点实验室成立揭牌仪式暨实验室第一届学术委员会第一次会议在西安光机所举行  光谱成像技术是20世纪80年代出现的一项集光学、光谱学、机械结构、电子学、计算机科学于一体的新兴学科,作为现代科学仪器的前沿和光学传感器的发展方向,光谱成像技术具有光谱探测与几何成像双重功能,能够在连续的谱段上对同一目标成像,并从获得的光谱图像数据中反映出物质的存在状态和物理化学属性,因而,它被誉为光学仪器发展史上的一次革命。  西安光机所在我国率先系统、深入地开展了干涉成像光谱技术的研究,经过十多年的努力具备了从基础理论创新,关键技术攻关到工程项目研制的能力,已成为我国光谱成像技术研究的重要力量。新成立的中国科学院光谱成像技术重点实验室将在我所已取得研究成果的基础上,进一步强化创新能力建设,面向国家战略需求和学科前沿,以光谱成像技术研究为核心,以高光谱、高空间和高时间分辨信息获取为目标,以原理创新、关键技术突破、集成创新、应用研究牵引为途径,积极推动我国光谱成像理论、技术与应用的持续发展,为国家安全和国民经济建设服务,并努力将实验室建设成为我国光谱成像理论、技术、应用研究,人才培养和国际交流合作的基地。赵卫所长宣布实验室主任、学术委员会主任以及实验室学术委员会组成人员名单  在实验室成立仪式上,赵卫所长宣读了关于聘任汶德胜研究员为中科院光谱成像技术重点实验室主任、顾逸东院士为实验室第一届学术委员会主任的任命文件以及实验室第一届学术委员会组成人员名单,并为新一届的实验室主任、学术委员会主任和学术委员会委员一一颁发了聘书。在与会人员的热烈掌声中,赵卫所长和顾逸东院士共同为中国科学院光谱成像技术重点实验室成立揭牌。赵卫所长和顾逸东院士共同为中国科学院光谱成像技术重点实验室成立揭牌  根据大会议程,随后由顾逸东院士主持召开了中科院光谱成像技术重点实验室第一届第一次学术委员会会议。会议听取了汶德胜主任所作的《中国科学院光谱成像技术重点实验室2009年工作报告》,审议了《中国科学院光谱成像技术重点实验室学术委员会章程》,同时对实验室发展目标与学科规划、学科与研究方向设置、开放课题指南与自主前沿部署、队伍建设及管理运行、研究进展情况与工作重点等有关议题进行了认真的研究和讨论,与会的专家和领导一致认为:中国科学院光谱成像技术重点实验室建设目标明确,发展规划可行,学科及研究方向设置合理,符合院重点实验室定位;2009年开放课题指南与课题设置注重与国家重大需求衔接,符合学科发展趋势;组织结构和科研队伍结构合理,科研条件及设施良好,管理运行规范,实验室各项研究工作进展顺利,整体发展态势良好。中科院光谱成像技术重点实验室学术委员会主任顾逸东院士主持第一届学术委员会第一次会议中科院光谱成像技术重点实验室主任汶德胜研究员在会议上讲话  学术委员会还就进一步做好实验室的发展工作提出了一些建设性的意见和建议:应积极关注光谱成像学科发展趋势的研究,进一步提升光谱成像关键核心技术和工程技术等创新能力的建设;进一步做好学科凝练工作,加强学科的布局与规划,应坚持突出重点,强化学科特色;进一步加强高水平人才队伍建设,加大学术带头人等优秀人才的引进和培养,注重开展国内外的科技合作与交流。中科院光谱成像技术重点实验室第一届学术委员会委员(部分)
  • 中科院光谱成像技术院重点实验室接受评估
    6月10日,中科院计划财务局与高技术研究与发展局组织专家组来到中科院西安光学精密机械研究所,对中科院光谱成像技术重点实验室进行了现场评估。  光谱成像技术院重点实验室2008年12月经中科院批准成立,以干涉式光谱成像技术及其他光谱成像技术为主要研究方向。成立以来,实验室面向世界科技前沿和国家战略需求,以光谱成像技术研究为核心,以高光谱、高空间和高时间分辨信息获取为目标,以原理创新、关键技术突破、集成创新、应用研究牵引为途径,不断提高持续创新能力,符合国家中长期科技发展规划和中国科学院的学科布局。  实验室在光谱成像理论、空间调制型干涉成像光谱技术、时空调制型光谱成像技术、新型光谱成像技术、光谱数据综合处理技术等研究方面取得了一批创新性成果,所研制的高光谱成像仪成功应用于我国探月工程、环境减灾等领域,获得包括国家科技进步二等奖在内的省部级以上奖励6项。实验室形成了以中青年为主结构合理的研究队伍,同时积极开展国内外合作,形成了全方位、多层次的科技合作格局。学术交流活跃,成效显著。实验室规章制度完善,管理运行规范,科研协作融洽,学术氛围浓厚。依托单位支持有力,实验室发展态势良好。  在所期间,专家组认真听取了实验室主任杨建峰研究员从实验室概况、承担的任务与取得的成果、队伍建设与人才培养、合作交流、总结与展望等五个方面所做的工作报告。胡炳樑等5位科研骨干分别代表各自的科研领域和学科方向做了代表性成果学术报告,并回答了专家的提问。  评估组对光谱成像技术院重点实验室进行了现场考察,实地了解了实验室的科研进展、仪器设备、科研团队建设等情况,查阅了实验室的实验记录、设备运行记录和有关规章制度,并与科研人员进行了交流。专家们对重点实验室的定位、取得的成果、人才队伍建设、与国内外的合作、实验室的运行机制等方面的情况给予了客观、公正的评价。专家组还对实验室存在的问题提出了意见和建议,希望实验室在下一阶段进一步加强高层次人才引进及团队优化工作。
  • 新型干涉光谱成像技术研究取得重要进展
    近日,西安光机所新型干涉光谱成像技术研究取得重大进展,以光谱室胡炳樑研究员为首的研究团队在国内率先将离轴三反光学系统应用于短波红外干涉光谱成像系统中,并成功研制了基于M-Z像面干涉光谱成像的离轴三反桌面样机系统。  面向宽覆盖、高分辨率、高光谱分辨率的要求,离轴三反加M-Z像面干涉光谱成像技术可以有效解决大视场光学系统和大尺寸干涉仪的技术瓶颈。M-Z干涉仪放置在系统会聚光路中,在减小系统体积和重量的同时,能量利用率可以达到成像仪的极限 离轴三反光学系统则能够同时实现长焦距与大视场,并且没有中心遮拦,传递函数高。但在基于M-Z像面干涉的光谱成像系统中,离轴全反射系统难以补偿会聚光路中M-Z干涉仪棱镜元件所引入的像差,为此,科研人员将校正补偿系统应用到离轴三反系统中,设计并成功研制了一种新型离轴三反成像光学系统,并针对离轴三反系统装调自由度多,结构非对称性以及离轴系统离轴量需要精确测量调整等问题,解决了离轴非球面微应力装夹、多自由度调整结构形式、离轴三反系统高精度装调等多项技术难点,为高分辨率、高光谱分辨率光谱成像技术奠定了坚实基础,并完成了必要的技术储备,使我所先进光谱成像技术达到了国内领先水平。  此次研究工作取得重大进展的过程,充分体现了我所科研人员勇于攻关、勤于奉献、努力进取的精神。由于是在国内首次开展基于干涉光谱成像的离轴三反光学系统的研究,研制难度大,时间进度紧。在所各级领导的关心支持下,项目负责人胡炳樑研究员积极牵头组织专家进行方案论证,为项目设计、加工和装调,在人员、技术、设备等多方面提供了强有力的支持 白清兰研究员、熊望娥副研究员勇于攻坚克难,通过多次与领域内专家研讨,并组织科研人员无数次的讨论、论证,最终确定了新型离轴三反光机系统的设计和初步装调方案,并亲自带领年轻科研人员赵强、赵稳庄、孙剑、李勇、李立波、邹纯波、张宏建、赵瑞萍等参与项目的设计调试工作,实现了预期的研制目标 刘学斌研究员带领王爽、皮海峰、张雯、王彩玲等年轻科研同志,加班加点顺利完成了低噪声短波红外电路的设计工作,为全系统调试的顺利进行做出了极大贡献 王忠厚研究员、白加光研究员等为项目的前期方案论证和整个过程的研制提供了大量的技术支持和帮助 系统调试过程中,在系统工程部李华主任、检测中心赵建科主任的支持下,段嘉友、张建、李智勇等与项目组密切配合,出色完成了离轴三反光学系统装调任务。  日前,短波红外干涉光谱成像系统的研究工作仍在深入进行中,科研人员将不断创新进取,力争取得更大成绩。
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