可見光近紅外高光譜成像系統是集光譜分析與空間成像于一體的前沿科學儀器,廣泛應用于農業遙感、食品品質檢測、藥品鑒別、環境監測與材料科學等領域。它能獲取目標物在數百個窄波段下的連續光譜信息,形成圖譜合一的數據立方體。
可見光近紅外高光譜成像系統復雜結構與高靈敏度對操作規范性要求較高,掌握正確使用方法,是釋放其強大分析潛力的前提。

第一步:環境準備與系統搭建
選擇光照穩定、無強振動、溫濕度適宜的實驗環境。避免陽光直射或頻繁開關燈光,防止光照波動影響數據一致性。將成像系統(含高光譜相機、鏡頭、光源、電動推掃平臺)穩固安裝于光學平臺或支架上,確保各組件共軸對齊。連接電源、數據線與控制電腦,確保接地良好。
第二步:光源校準與均勻性調節
開啟專用鹵素燈或LED光源,預熱10-15分鐘至穩定。調整光源角度與高度,使照明區域均勻覆蓋推掃平臺。使用標準白板進行“白平衡校準”,消除光源不均與鏡頭漸暈影響,確保反射率計算準確。
第三步:相機參數設置與對焦
通過控制軟件設置光譜范圍(如400-1000nm)、空間分辨率、積分時間(曝光時間)與掃描速度。積分時間需根據光照強度調整,避免圖像過曝或欠曝。使用標準標定板或樣品進行精細對焦,確保圖像清晰,空間特征準確。
第四步:暗電流校正
關閉光源或用鏡頭蓋遮擋光路,采集“暗幀”數據。該數據用于扣除傳感器在無光照時的熱噪聲與暗電流,是后續數據校正的關鍵步驟,每次實驗前均需執行。
第五步:白板校準與反射率計算
將標準漫反射白板置于平臺中央,采集“白場”圖像。系統將利用暗幀與白場數據,將原始灰度值轉換為真實反射率光譜,消除設備與光源響應差異。
第六步:樣品掃描與數據采集
將待測樣品平穩放置于推掃平臺,啟動自動掃描。系統通過線掃描方式逐行獲取空間-光譜數據,形成三維數據立方體(X,Y,λ)。掃描過程中保持環境穩定,避免移動或遮擋。
第七步:數據保存與初步分析
掃描完成后,及時保存原始數據(.raw或.hdr格式)。利用配套軟件進行光譜提取、分類、特征識別等初步分析,驗證數據質量。