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地物光譜儀植物測(cè)量

便攜式地物光譜儀的地物測(cè)試案例

1.為什么用地物光譜儀對(duì)地物進(jìn)行測(cè)試?

對(duì)于地物的測(cè)試,傳統(tǒng)的方法有化學(xué)法等。隨著光譜學(xué)的發(fā)展,現(xiàn)在可以運(yùn)用光譜法去對(duì)地物進(jìn)行測(cè)試,獲取地物自身的信息。無(wú)論是植被、土壤、水體還是人工地物都具有其自身特征的光譜反射率,我們可以通過(guò)地物光譜儀去測(cè)試地物的光譜反射率,有些地物信息是可以直接通過(guò)地物光譜測(cè)量去獲取,除此之外地物光譜測(cè)量也能輔助一些化學(xué)法或者其他方法去對(duì)地物做研究。

2.地物光譜特征

每種地物的自身特性都不一樣,有些地物會(huì)吸收掉大部分的太陽(yáng)光,而有些會(huì)將大部分太陽(yáng)光反射出去,這種地物的反射率比較高,有一些能被部分太陽(yáng)光透過(guò),這些地物都具有不一樣的反射光譜。所謂光譜學(xué),就是研究一定波長(zhǎng)的電磁波在液體,固體和氣體這三種介質(zhì)中經(jīng)過(guò)反射,輻射,散射以及吸收作用的學(xué)科。研究地物光譜特征主要就是研究其反射光譜,知道地物的光譜吸收段并通過(guò)吸收段的光譜響應(yīng)來(lái)獲取反演地物的材料,狀態(tài)等等。光譜范圍能否包括我們測(cè)試地物需要提取的特征點(diǎn)獲取信息的光譜吸收段,是我們能否順利研究獲取地物信息的關(guān)鍵,所以我們首先需要知道光譜范圍,還需要看其光譜分辨率,光譜帶寬以及信噪比。相鄰的兩個(gè)通道的中心波長(zhǎng)的波長(zhǎng)間隔就是光譜分辨率,這個(gè)波長(zhǎng)間距對(duì)被測(cè)地物的局部特征反映有影響,采樣間隔越小,就越能反映被測(cè)地物的局部吸收。光譜帶寬是指光譜儀內(nèi)一個(gè)光譜通道的寬度,帶寬的寬窄直接影響了地物測(cè)量的精確性,帶寬太寬,就會(huì)導(dǎo)致我們需要提取的特征點(diǎn)丟失,測(cè)量精度低,帶寬越窄,就不容易損失有用的信息,在鄰近的譜段能測(cè)到的波譜樣本越多,對(duì)地物的測(cè)量就越精確,有利于數(shù)據(jù)處理

。信噪比是傳感器的信號(hào)功率(SP)和噪聲功率(NP)之比,它取決于探測(cè)器的敏感度、光譜寬度、被測(cè)量物表面反射和發(fā)射光的強(qiáng)度,當(dāng)信噪比低的時(shí)候,噪聲功率的占比就會(huì)比較高,對(duì)地物的信號(hào)探索反演有很大的干擾;當(dāng)信噪比高時(shí),就能更準(zhǔn)確的去獲取地物的光譜信息。

除了植被、土壤等典型的地物光譜,人們還開(kāi)始研究一些人工地物的光譜特征,比如迷彩服的綠色與植被的綠色的區(qū)別。而且根據(jù)這些需要,也建立起越來(lái)越精確且多樣的地物光譜庫(kù),為高光譜影像分類(lèi)和匹配做準(zhǔn)備。

2.1典型地物光譜特征

大量的光譜波段提供了不同且極其豐富的地物遙感信息,直接基于地物的吸收譜線(xiàn)的分析,是辨別地物類(lèi)型,獲取地物性質(zhì)的最基本也是最有效的方法,因?yàn)椴煌?lèi)型的地物具有不同特征的吸收譜線(xiàn)。表2-1列出了波段范圍內(nèi)的一些顯著的地物光譜特征。

表2-1 不同波段區(qū)間的光譜吸收特征

波段號(hào)

波長(zhǎng)范圍(nm)

光譜吸收特征

1

450-520

藍(lán)綠光區(qū),水體最大透過(guò)率的位置

2

520-600

綠光區(qū),匹配植被的綠光反射峰

3

630-690

紅光區(qū)、用于判定植物類(lèi)型的葉綠素吸收帶

4

760-900

近紅外反射區(qū)、可用于確定生物量參數(shù)和海岸帶制圖

5

1550-1750

紅外反射區(qū)、用于分析土壤含水量和植被覆蓋

6

2080-2350

近紅外反射區(qū)、熱液蝕變引起的礦物吸收譜帶

不同的地物在不同的波段內(nèi)響應(yīng)都不同,瀝青、水泥地以及其他的一些人工地物在可見(jiàn)光范圍內(nèi)的光譜反射率隨著波長(zhǎng)增加而增加;各種類(lèi)型的植被光譜反射率曲線(xiàn)在不同波段都有以下幾種特點(diǎn):在可見(jiàn)光區(qū)內(nèi)植物光譜反射率會(huì)有一個(gè)極大值和一個(gè)最小值,分別在550到560nm之間和650到680nm之間,而且在近紅外(730-1000nm)光譜區(qū)有一段較平緩和比較高的反射率;本次測(cè)量將會(huì)測(cè)量幾種不同的植被,并且根據(jù)獲取的光譜信息對(duì)植被進(jìn)行不同的分析。

2.2植被光譜特征

用地物光譜儀獲取的光譜反射率可以表現(xiàn)出不同植物類(lèi)型的光譜特征,又能通過(guò)光譜特征去研究反演出植被的組織結(jié)構(gòu)、環(huán)境條件、元素含量。一般來(lái)說(shuō),健康的綠色植物的光譜曲線(xiàn)總是會(huì)呈現(xiàn)很明顯的“高反射峰”和“低反射谷”。如圖2-1植被的反射光譜特征和其他地光譜特征不一樣。

圖2-1植被反射光譜特征

經(jīng)過(guò)對(duì)圖2.1的分析,可以得知健康綠色植被光譜曲線(xiàn)主要有以下的特點(diǎn):(1)在可見(jiàn)光波段(400-760nm)有一個(gè)小的反射峰,兩側(cè)有兩個(gè)吸收帶,即在450nm和670nm 波段為反射低谷,這是由于葉綠素對(duì)藍(lán)光和紅光吸收作用強(qiáng),而對(duì)綠光反射作用強(qiáng)的原因。(2)植被的最獨(dú)特的特征就是在700-800nm有一個(gè)斜率很大、變化很大的反射曲線(xiàn),在1100nm處到達(dá)峰值。(3)由于葉子內(nèi)部的含水量的強(qiáng)烈吸收作用,除了在970nm有一個(gè)小的吸收段外,在1400nm,1900nm和2700nm處有三個(gè)顯而易見(jiàn)的低反射谷。(4)此外在1600nm和2200nm處也有兩個(gè)反射峰。

2.3 植被光譜的特征參數(shù)

為了更好地研究植被的反射率光譜,人們提出了一系列的植被系數(shù)來(lái)研究植被的光譜特征,這些參數(shù)能夠更好地反映植被本身的生長(zhǎng)情況、葉綠素含量等參數(shù),可以更好地幫助人們研究植被本身生長(zhǎng)狀況、生長(zhǎng)趨勢(shì)等等。表2-2列出了常用的植被光譜特征參數(shù)。

表2-2 常用植被光譜特征參數(shù)

植被光譜特征參數(shù)

參數(shù)對(duì)應(yīng)的植物特征

紅邊(RE)

紅邊是植被在670~740nm之間反射率增高最快的點(diǎn),也是一階導(dǎo)數(shù)光譜在該區(qū)間的拐點(diǎn),是綠色植被最顯著的標(biāo)志。

藍(lán)邊(BE)

藍(lán)邊是指藍(lán)色光在490~530nm之間反射率一階導(dǎo)數(shù)的最大值位置。

黃邊(YE)

黃邊是指黃色光在550~582nm之間反射率一階導(dǎo)數(shù)的最小值位置。

歸一化差異植被指數(shù)(NDVI)

NDVI一般指近紅外波段反射率和可見(jiàn)光波段反射率的差值與其和值的比值。NDVI=(NIR-R)/(NIR+R)

NDVI可以很好的反映植被本身的生長(zhǎng)狀況、植被覆蓋率等;當(dāng)-1<=NDVI

差值植被指數(shù)(DVI)

DVI能很好地反映植被覆蓋度的變化,但對(duì)土壤背景的變化較敏感,當(dāng)植被覆蓋度在15%~25% 時(shí),DVI隨生物量的增加而增加,植被覆蓋度大于80% 時(shí),DVI對(duì)植被的靈敏度有所下降。DVI=NIR-R

植被葉面積指數(shù)(LAI)

是指單位面積內(nèi)植被所有葉面積的總和除以單位面積。葉面積指數(shù)是植被冠層結(jié)構(gòu)的一個(gè)重要指數(shù),它反映植被的許多生物物理過(guò)程。遙感方法計(jì)算葉面積的指數(shù)的方法,通常是利用植被在近紅外波段有較高的反射率,間接計(jì)算葉面積指數(shù)。

紅邊一階導(dǎo)數(shù)最大值(DRE)

它對(duì)植被的植物量(葉面指數(shù)LAI)反映極為敏感,其他如一階導(dǎo)數(shù)積分、二階導(dǎo)數(shù)積分與綠色植被的覆蓋度有非常緊密的線(xiàn)性關(guān)系。

3.地物光譜特征的數(shù)據(jù)獲取

3.1野外光譜數(shù)據(jù)采集

環(huán)境因素、儀器參數(shù)靈敏度、采集的方法、地物本身特性等各種因素都會(huì)影響我們野外地物光譜測(cè)量的結(jié)果,所以我們?cè)跍y(cè)量前需要根據(jù)被測(cè)的地物和人物指定相應(yīng)的測(cè)試方案,盡可能規(guī)避所有對(duì)所測(cè)結(jié)果產(chǎn)生影響的各種干擾因素,盡可能保證所得的光譜數(shù)據(jù)能夠真實(shí)體現(xiàn)出地物本身的光譜特性,并且記錄當(dāng)時(shí)使用的儀器參數(shù),測(cè)量條件以及被測(cè)地物的信息。這樣測(cè)量出來(lái)的數(shù)據(jù)才具有可靠性,為之后的數(shù)據(jù)反演和光譜庫(kù)建立提供依據(jù)成。

3.2地物光譜測(cè)量條件和注意事項(xiàng)

3.2.1地物光譜測(cè)量條件

①目標(biāo)選取:選取的被測(cè)地物要具有象征性,需要能準(zhǔn)確反映出該地物的平均生態(tài)情況。(根據(jù)實(shí)際需求)。在測(cè)量植被冠層等地物時(shí),需要考慮土壤覆蓋率等背景因素。

②能見(jiàn)度的要求:除了測(cè)量?jī)?nèi)容包括對(duì)大氣污染程度的研究,測(cè)量的能見(jiàn)范圍要不小于10千米。

③云量限定:太陽(yáng)光源需穩(wěn)定,不能夠時(shí)而陰天時(shí)而晴天,云量也需要穩(wěn)定,若在測(cè)量過(guò)程中光照強(qiáng)度發(fā)生變化,則需要重新進(jìn)行標(biāo)定。

④風(fēng)力要求:一般情況下測(cè)量時(shí)風(fēng)力不大于5級(jí),若測(cè)量植物,測(cè)量時(shí)風(fēng)力不大于3級(jí)。

⑤測(cè)量時(shí)間:上午10時(shí)至下午2時(shí)是最好的地物光譜測(cè)試時(shí)間段。

測(cè)量步驟:

①記錄測(cè)量?jī)x器及附件名稱(chēng)、編號(hào)。

②記錄測(cè)量時(shí)間、地點(diǎn)(地理位置和經(jīng)緯度)、環(huán)境(天氣,能見(jiàn)度,風(fēng)力等)。

③記錄測(cè)量目標(biāo),可使用照相機(jī)進(jìn)行實(shí)物拍照。

④開(kāi)始測(cè)量。

⑤測(cè)量結(jié)束后,記錄結(jié)束時(shí)間,測(cè)量人員。

3.2.2地物光譜測(cè)量注意事項(xiàng)

野外光譜測(cè)試的時(shí)間要求是在上午十點(diǎn)至下午二點(diǎn)進(jìn)行,若下午三四點(diǎn)太陽(yáng)光依舊充足且穩(wěn)定,則可以進(jìn)行測(cè)量。風(fēng)力小于5級(jí),若測(cè)量地物為植被,則風(fēng)力小于3級(jí),如果被測(cè)地物為土壤,要避免雨后的濕氣對(duì)土壤反射率的影響。要選擇能反映出地物平均自然性的地物,對(duì)同一種地物進(jìn)行多次測(cè)量,排除隨機(jī)性,保證測(cè)試結(jié)果準(zhǔn)確可比,使數(shù)據(jù)具有代表性。

儀器測(cè)試要求:儀器的探頭需要正對(duì)著地物,使探測(cè)面與水平面持平。

傳感器鏡頭的選擇:根據(jù)測(cè)量地物的面積、地物覆蓋率去選擇不同視場(chǎng)角的鏡頭,視場(chǎng)角較大的鏡頭適合測(cè)量距離較近、地物覆蓋率高的地物。若測(cè)量地物較遠(yuǎn)或者該地物覆蓋率不高的情況下,則需要用到視場(chǎng)角較小的鏡頭。

避免陰影:校準(zhǔn)標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)板時(shí)需要正對(duì)著陽(yáng)光,測(cè)量的時(shí)候也需要正對(duì)著陽(yáng)光,避免陰影。野外大面積測(cè)試光譜數(shù)據(jù)時(shí),需要根據(jù)太陽(yáng)光的方向設(shè)計(jì)測(cè)試方案。

白板反射校正:根據(jù)被測(cè)地物自身反射率高低,選擇合適反射率的標(biāo)準(zhǔn)板。由于太陽(yáng)光角度、強(qiáng)弱時(shí)刻發(fā)生變化,儀器需要經(jīng)常用白板校準(zhǔn),天氣較好的情況下幾分鐘需要標(biāo)定一次。若天氣較差,標(biāo)定的頻率則需要更高。當(dāng)陰影不可避免時(shí),使用參考白板校正時(shí)應(yīng)注意遮蔭。

防止光背景污染:野外測(cè)量時(shí),應(yīng)該注意到被測(cè)地物周?chē)沫h(huán)境是否對(duì)地物本身的反射光譜特征有影響,若有則需要記錄下來(lái)或者規(guī)避該影響。測(cè)量植被時(shí),土壤覆蓋率較高的話(huà),則需要更換視場(chǎng)角鏡頭以及記錄土壤的光譜數(shù)據(jù),后期對(duì)植被光譜數(shù)據(jù)進(jìn)行校正。除此之外,測(cè)試人員需要穿深色顏色的衣服,避免改變被測(cè)物體的反射光譜特征。

測(cè)量時(shí)間和校準(zhǔn)頻率:光譜測(cè)試應(yīng)在上午十點(diǎn)至下午兩點(diǎn)之間完成,并在光照穩(wěn)定的條件下進(jìn)行。在時(shí)間充裕的情況下,盡可能多測(cè)幾組數(shù)據(jù),以求平均值,降低儀器等因素帶來(lái)的影響。進(jìn)行水體測(cè)量時(shí),需要換低反射率的標(biāo)準(zhǔn)板重新標(biāo)定,測(cè)量數(shù)據(jù)應(yīng)至少跨越一個(gè)波浪周期。

采集輔助數(shù)據(jù):記錄所有測(cè)試地物的GPS信息,并且記錄測(cè)試時(shí)每種被測(cè)地物的周?chē)h(huán)境,并且拍照記錄,以便后續(xù)數(shù)據(jù)分析。

4.數(shù)據(jù)獲取及處理

4.1數(shù)據(jù)獲取

①實(shí)驗(yàn)儀器:本實(shí)驗(yàn)使用iSpecField-NIR便攜式地物光譜儀(圖4-1),其光譜范圍250-1700nm,通道數(shù)2200,探測(cè)器為2048像素CCD/512像素InGaAs-TEC致冷:固定全息光柵分光,光譜分辨率為1.5nm@250-1100nm;3nm@1100-1700nm,最短積分時(shí)間為30微秒,視場(chǎng)角為8°以及99%標(biāo)準(zhǔn)白板。

②實(shí)驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)人物:2021年3月24日,湖南省湘潭縣,李卓釗,陳煜豪等。圖4-2為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試圖。

圖4-1 便攜式地物光譜儀iSpecField-NIR

圖4-2 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試圖

③測(cè)試地物:油菜花(黃花白花),蒜苗,韭菜,生菜。

4.2數(shù)據(jù)處理

下面將通過(guò)幾種植物系數(shù)計(jì)算來(lái)分析被測(cè)地物:

被測(cè)地物:黃油菜花;時(shí)間2021年3月24日;GPS:N27°47′19.188″,E112°59′18.024″。圖4-3為測(cè)試的黃油菜花圖,圖4-4為黃油菜花的反射率曲線(xiàn)圖,表4-1為黃油菜花的植物系數(shù)計(jì)算結(jié)果。

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圖4-3 黃油菜花

圖4-4 黃油菜花反射率圖

表4-1 黃油菜花植被系數(shù)計(jì)算結(jié)果

植被系數(shù)

計(jì)算結(jié)果

NDVI歸一化差異植被指數(shù)

0.5592

RVI比值植被系數(shù)

3.98049

DVI差值植被指數(shù)

27.41616

WI葉面水含量指數(shù)

1.0618

被測(cè)地物:白油菜花;時(shí)間2021年3月24日;GPS:N27°47′18.696″,E112°59′18.300″;圖4-5為測(cè)試的白油菜花圖;圖4-6為白油菜花光譜反射率圖;表4-2為白油菜花植被系數(shù)計(jì)算結(jié)果。

圖4-5 測(cè)試的白油菜花圖

圖4-6 白油菜花光譜反射率圖

表4-2 白油菜花植被系數(shù)計(jì)算結(jié)果

植被系數(shù)

計(jì)算結(jié)果

NDVI歸一化差異植被指數(shù)

0.63644

RVI比值植被系數(shù)

4.50123

DVI差值植被指數(shù)

39.68619

WI葉面水含量指數(shù)

1.14746

被測(cè)地物:韭菜;時(shí)間2021年3月24日12:21:29; GPS:N27°47′21.736″,E112°59′14.568″;圖4-7為測(cè)試的韭菜圖;圖4-8為韭菜光譜反射率圖;表4-3為韭菜植被系數(shù)計(jì)算結(jié)果。

圖4-7測(cè)試的韭菜圖

圖 4-8 韭菜光譜反射率圖

表4-3 韭菜的植被系數(shù)計(jì)算結(jié)果

植被系數(shù)

計(jì)算結(jié)果

NDVI歸一化差異植被指數(shù)

0.68749

RVI比值植被系數(shù)

5.39989

DVI差值植被指數(shù)

23.99589

WI葉面水含量指數(shù)

1.05686

被測(cè)地物:蒜苗;時(shí)間2021年3月24日12:22:03; GPS:N27°47′21.516″,E112°59′16.648″;圖4-9為測(cè)試的蒜苗圖;圖4-10為蒜苗光譜反射率圖;表4-4為蒜苗植被系數(shù)計(jì)算結(jié)果。

圖4-9 測(cè)試的蒜苗圖

圖4-10 蒜苗的光譜反射率圖

表4-4 蒜苗的植被系數(shù)計(jì)算結(jié)果

植被系數(shù)

計(jì)算結(jié)果

NDVI歸一化差異植被指數(shù)

0.79490

RVI比值植被系數(shù)

8.75118

DVI差值植被指數(shù)

36.02176

WI葉面水含量指數(shù)

1.13612

被測(cè)地物:生菜;時(shí)間2021年3月24日13:33:44; GPS:N27°46′45.942″,E112°53′6.474″;圖4-11為測(cè)試的生菜圖;圖4-12為生菜光譜反射率圖;表4-5為生菜植被系數(shù)計(jì)算結(jié)果。

圖4-11 測(cè)試的生菜圖

圖4-12 生菜的光譜反射率圖

表4-5 生菜的植被系數(shù)計(jì)算結(jié)果

植被系數(shù)

計(jì)算結(jié)果

NDVI歸一化差異植被指數(shù)

0.82100

RVI比值植被系數(shù)

10.171307

DVI差值植被指數(shù)

33.83744

WI葉面水含量指數(shù)

1.12779

圖4-13是將五種測(cè)試地物光譜反射率圖進(jìn)行整合對(duì)比,能夠發(fā)現(xiàn)白油菜花整體反射率最高,黃油菜花、生菜、蒜苗反射率差不多,整體反射率最低的是韭菜。由于葉綠素主要吸收紅光和藍(lán)紫光,而葉綠素a主要吸收紅光,葉綠素b主要吸收藍(lán)紫光。從圖可看出白油菜花在450nm吸收很少,可以定性分析出該測(cè)試白油菜花葉綠素b含量較低,黃油菜花在680nm的紅光部分吸收較少,可以定性分析出該測(cè)試黃油菜花的葉綠素a含量較低。其余三種地物在450nm和680nm都有相應(yīng)吸收,都含有一定的葉綠素a和葉綠素b。

圖4-13 五種地物反射率對(duì)比圖

表4-6為五種測(cè)試地物的植被系數(shù)對(duì)比圖。NDVI指數(shù)越接近1植被生長(zhǎng)越是茂盛,通過(guò)數(shù)據(jù)對(duì)比能得出測(cè)試地物中最茂盛的是生菜,其次是蒜苗、韭菜、黃油菜花、白油菜花;RVI指數(shù)能一定條件下反映植被生長(zhǎng)狀況,RVI指數(shù)越大植被生長(zhǎng)狀況越好,通過(guò)數(shù)據(jù)對(duì)比得出測(cè)試地物中生長(zhǎng)狀況最好的是生菜,其次是蒜苗、韭菜、黃油菜花、白油菜花;DVI指數(shù)在一定條件下反映生物量的變化,他們的生物量最多的是白油菜花,其次是蒜苗、生菜、黃油菜花、韭菜;WI指數(shù)能反映葉面水含量,幾種地物水含量最大的是白油菜花,其次是蒜苗、生菜、韭菜、黃油菜花。

表4-6 五種測(cè)試地物的植被系數(shù)統(tǒng)計(jì)

植被系數(shù)\測(cè)試地物

黃油菜花

白油菜花

韭菜

蒜苗

生菜

NDVI歸一化差異植被指數(shù)

0.5592

0.63644

0.68749

0.79490

0.82100

RVI比值植被系數(shù)

3.98049

4.50123

5.39989

8.75118

10.171307

DVI差值植被指數(shù)

27.41616

39.68619

23.99589

36.02176

33.83744

WI葉面水含量指數(shù)

1.0618

1.14746

1.05686

1.13612

1.12779

5.結(jié)論

通過(guò)本次測(cè)試,可得出測(cè)試的地物中,白油菜花的葉綠素b含量較低,黃油菜花的葉綠素a含量較低,其余三種植被都含有一定量的葉綠素a和葉綠素b。通過(guò)植被指數(shù)的直觀反饋,測(cè)試地物中最茂盛以及生長(zhǎng)狀況最好的是生菜,其次是蒜苗、韭菜、黃油菜花、白油菜花;生物量最多的是白油菜花,其次是蒜苗、生菜、黃油菜花、韭菜;幾種地物水含量最大的是白油菜花,其次是蒜苗、生菜、韭菜、黃油菜花。本測(cè)試是區(qū)域高光譜遙感的前期采樣工作,若需要獲取區(qū)域內(nèi)的地物光譜特征,則需要用無(wú)人機(jī)高光譜(圖5-1為無(wú)人機(jī)高光譜iSpecHyper-VM100)去獲取該區(qū)域的地物光譜特征,再通過(guò)便攜式地物光譜儀采樣的光譜數(shù)據(jù)做對(duì)比、建模,完成區(qū)域高光譜遙感工作。

圖5-1 iSpecHyper-VM100無(wú)人機(jī)高光譜



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地物光譜儀是萊森光學(xué)專(zhuān)門(mén)用于野外遙感測(cè)量、土壤環(huán)境、礦物地質(zhì)勘探等領(lǐng)域的最新明星產(chǎn)品,獨(dú)有的光路設(shè)計(jì),噪聲校準(zhǔn)技術(shù)、可以實(shí)時(shí)自動(dòng)校準(zhǔn)暗電流,采用了固定全息光柵一次性分光,測(cè)試速度快,最短積分時(shí)間最短可達(dá)20μs,操作靈活、便攜方便、光譜測(cè)試速度快、光譜數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,廣泛應(yīng)用于遙感測(cè)量、農(nóng)作物監(jiān)測(cè)、森林研究、海洋學(xué)研究和礦物勘察等各領(lǐng)域。

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