干涉成像光谱仪直接对入射光进行干涉后成像,探测器上接收的能量是色散型成像光谱仪的几十倍甚至上百倍,因此可以获得比色散型成像光谱仪更高的光谱与空间分辨率,对进一步提高宇宙空间探测和地球环境探测以及地面目标的侦察能力都具有重要的价值。干涉成像光谱仪在获得以上优点的同时,其产生的数据率非常高,在侦察幅宽为20公里,地面分辨率为20米的情况下,产生的数据率就达到了1.4Gbps。由于对侦察范围和地面分辨率的要求越来越高,而信道资源十分有限,无法满足干涉多光谱图像实时传输的要求,因此研究干涉多光谱图像高效压缩方法成为干涉成像光谱仪能否获得广泛应用的关键。目前的干涉多光谱图像压缩编码方法在大压缩比时还不能满足恢复空间信息和光谱信息的质量要求。本项目通过进一步分析干涉成像光谱仪的成像特点,研究在大压缩比下保持恢复图像光谱信息和空间信息的高效压缩编码方法,具有很大的理论和实际应用价值。
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数据更新时间:2023-05-31
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