一种地面成像光谱图像扫描系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN109839188A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201711203929.4

    申请日:2017-11-27

    Abstract: 本发明属于地球科学技术领域,具体涉及一种地面成像光谱图像扫描系统。本发明包括黑箱、地面成像光谱仪、光源和传送带:以黑箱作为高光谱图像的扫描场景,将地面成像光谱仪相机固定于黑箱的上部,地面成像光谱仪相机的镜头深入黑箱内部;将两个光源安置于黑箱内部,两个光源的光线聚焦于地面成像光谱仪相机镜头正下方;采用传送带输送待测物体至黑箱内部进行地面成像光谱图像扫描,通过控制传送带的速度来控制图像扫描速度。本发明在地面成像高光谱图像获取时,能够尽可能地消除或减少外界环境干扰因素,获取高质量、信噪比稳定的地面成像光谱数据,同时提高数据采集的效率。

    一种利用CASI图像区别不同岩石中赤铁矿的方法

    公开(公告)号:CN109657637A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811609767.9

    申请日:2018-12-27

    Inventor: 叶发旺 邱骏挺

    Abstract: 本发明属于高光谱遥感矿物填图技术领域,具体涉及一种利用CASI图像区别不同岩石中赤铁矿的方法,步骤一:预处理CASI图像,对预处理CASI图像进行包络线去除,获得包络线去除后的CASI图像;步骤二:对步骤一中所述的包络线去除后的CASI图像进行取子集操作,获得光谱波段在540nm处的图像子集;步骤三:对步骤二中所述的540nm处的图像子集进行中值滤波和像元分类;步骤四:分析判断像元分类结果。

    一种偏振光谱测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN109490222A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811610556.7

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本发明属于偏振遥感技术领域,具体涉及一种偏振光谱测量装置及其测量方法;包括:中央定台、内水平转台和外水平转台由内至外依次同轴设置;内水平转台通过涡轮涡矩与伺服电机A连接;外水平转台通过涡轮涡矩与伺服电机B连接;内水平转台上通过伺服电机D设置有L型光源支架;外水平转台通过伺服电机C设置有L型机械臂;偏振片旋转器通过伺服电机E固定在L型机械臂上;光源固定在L型光源支架上;偏振片旋转器通过光纤与光谱仪连接;计算机分别与伺服电机A、伺服电机B、伺服电机C、伺服电机D和伺服电机E连接。

    一种岩芯光谱扫描数据云存储处理分析及实时反馈的方法

    公开(公告)号:CN109387478A

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201811130169.3

    申请日:2018-09-27

    Abstract: 本发明属于高光谱遥感应用领域,具体公开一种岩芯高光谱扫描数据云存储处理分析及实时反馈的方法,该方法包括如下步骤:步骤1,对岩芯光谱扫描仪加装监视操控系统和数据传输系统;步骤2,使用步骤1中的岩芯光谱扫描仪扫描岩芯并获取岩芯光谱数据;步骤3,对步骤2中获取的数据进行转换,进行数据压缩;步骤4,将步骤3中压缩后的数据通过数据传输系统进行传输;步骤5,云端服务器接收步骤4传输的数据并进行处理分析并存储;步骤6,云端服务器将步骤5中处理分析结果反馈给扫描仪,完成岩芯光谱扫描数据云存储处理活动。该方法能够提高岩心扫描数据利用性,增强时效性,实时指导实际生产活动,提高经济效益。

    一种钻孔岩芯蚀变矿物的高光谱提取与定量估算方法

    公开(公告)号:CN106682377B

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201510744572.5

    申请日:2015-11-05

    Abstract: 本发明属于地球科学技术领域,具体涉及一种钻孔岩芯蚀变矿物的高光谱提取与定量估算方法。本发明利用地面成像高光谱数据光谱分辨率的优势和图谱合一的特点,通过采集钻孔岩芯高光谱图像数据,识别并提取出与热液成矿作用关系密切的蚀变矿物,同时定量估算钻孔深度方向上蚀变矿物的空间分带。本发明既能够准确提取与深部热液成矿关系密切的蚀变矿物信息,直观表现蚀变矿物在岩芯上的发育,又能够实现钻孔尺度上蚀变矿物的定量化表达,对深部找矿勘查具有重要的实用价值。

    基于自适应三维块匹配的SAR影像滤波方法

    公开(公告)号:CN108876724A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201710324660.9

    申请日:2017-05-10

    Abstract: 本发明属于数字图像处理技术领域,具体涉及一种基于自适应三维块匹配的SAR影像滤波方法:输入SAR影像,影像分块构建三维块矩阵;影像块傅里叶变换构建变换系数三维块矩阵;查找局部相似块构建相似块三维矩阵;基于自适应阈值对相似块三维矩阵进行三维傅里叶变换,三维逆变换和聚集处理构建基础估计影像;基础估计影像分块构建相似块矩阵,对应原始影像位置构建原始影像相似块矩阵;对基础估计和原始影像三维相似块矩阵进行自适应阈值三维傅里叶变换;以基础估计影像作为能量谱,维纳滤波优化原始影像变换系数;三维逆变换优化变换系数和聚集处理得到最终估计影像。本发明显著提高了相似块矩阵构建效率和三维变换滤波的自适应性。

    一种极化合成孔径雷达影像的次地表信息增强方法

    公开(公告)号:CN108205134A

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201611164449.7

    申请日:2016-12-16

    Abstract: 本发明属于雷达影像技术领域,具体涉及一种极化合成孔径雷达影像的次地表信息增强方法;本发明的目的,针对现有技术不足,提供一种基于两个交叉极化图像,通过相位参考处理,抑制了地表信息,提高了次地表信息的表达能力的一种极化合成孔径雷达影像的次地表信息增强方法;步骤一,设定极化合成孔径雷达图像两个交叉极化通道的复数图像分别为:Shv和Svh,针对每一像素点的复数数值分离幅度和相位,相应形成的相位图像分别记录为Phasehv和Phasevh;步骤二,分别计算相位图像Phasehv和Phasevh的均值,分别记录为Mhv和Mvh,Mhv和Mvh分别为一常数;步骤三,逐点计算。

    一种高光谱遥感蚀变信息提取方法

    公开(公告)号:CN104050252A

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201410260818.7

    申请日:2014-06-12

    CPC classification number: G06F17/30247

    Abstract: 本发明属于地质矿产勘查技术领域,具体公开一种高光谱遥感蚀变信息提取方法,高光谱影像数据预处理;野外实测数据预处理;在决策树规则提取区域上根据样本点集信息,建立蚀变矿物类型与影像各波段灰度值的判定关系和初始决策树判定规则;待识别蚀变矿物划分大类,圈定大类中特征吸收谱带区间;对比野外实测波谱曲线特征,找出待分类蚀变矿物在特征吸收谱带诊断性波谷波峰位置,标记不确定波谷波峰,建立特征吸收峰分类规则;将初始决策树判定规则与特征吸收峰分类规则合并后建立决策树规则,并将决策树规则作为蚀变信息提取规则提取蚀变信息。该方法具有良好的稳定性和可靠性,具有批量化和规模化提取蚀变信息能力。

    一种CASI高光谱数据异常目标检测方法

    公开(公告)号:CN113553914B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202110735048.7

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本发明属于高光谱遥感异常目标检测领域,具体公开一种CASI高光谱数据异常目标检测方法,包括:步骤(1)、将高光谱三维图像矩阵转换为二维矩阵L;步骤(2)、对高光谱CASI数据进行中值滤波MF处理;步骤(3)、对高光谱CASI数据进行主成分分析PCA处理;步骤(4)、对高光谱CASI数据进行GRX检测和阈值分割处理。本发明方法通过采用MF方法对CASI数据进行平滑滤波去噪,通过采用PCA方法对高光谱数据进行降维,实现了对CASI高光谱数据异常目标的检测。

    用于多源放射性地质矢量数据的渲染方法

    公开(公告)号:CN117422806A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311625646.4

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明的实施例涉及利用计算机对图像数据的处理,具体涉及用于多源放射性地质矢量数据的渲染方法,其包括如下步骤:获得多源放射性地质矢量数据,将多源放射性地质矢量数据转换成多个矢量图层;获取需要渲染的矢量图层的数量,矢量图层的数量为m;获取能够用于矢量图层渲染的处理器的数量,处理器的数量为n;根据n与m之间的关系,确定采用的渲染策略来对矢量图层进行渲染。根据本发明所提供的方法考虑了矢量数据的数量,根据不同矢量数据,采取不同的渲染策略,从而,解决渲染的效率问题,使得用户获得较好的交互感。

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