„Képalkotó spektrometria” változatai közötti eltérés

[nem ellenőrzött változat][nem ellenőrzött változat]
Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
XZeroBot (vitalap | szerkesztései)
a Bot: pl. javítása példáulra, Replaced: pl. → például (5)
1. sor:
 
== A hiperspektrális távérzékelés ==
 
A hiperspektrális távérzékelés során számos (10-100-as nagyságrendű) sávban készül spektrum az adott terület egyes pontjairól; az egyes spektrumokat magában foglaló képpontokból pedig kép állítható össze (képalkotó spektrometria).
 
A hiperspektrális távérzékelő eljárást eredetileg idegen [[égitest]]ek felszínének geokémiai vizsgálatára dolgozták ki, hiszen csak a távérzékelés segítségével tudjuk a más [[bolygó]]k felszínén található anyagokat meghatározni (a Földre hullt [[meteorit]]okon kívül). A spektrometria jelenleg is a leghatékonyabb módszer pl.például a [[Mars]] felszíni anyagainak vizsgálatára (A [[Mars Express]] OMEGA műszere ilyen képalkotó spektrométer).
 
A földi alkalmazásokban az [[1980-as évek]]től elsősorban [[ásvány]]térképezési céllal használták a hiperspektrális technológiát. A növényzettel és sokszor felhőkkel is borított Európában főleg [[bányászat]]i szennyeződések kimutatására használják, a száraz területeken a felszín [[geológia]]i térképezésére is.
24 ⟶ 23 sor:
A [[Landsat]] TM felvételek hét, átlagosan egy-kétszáz [[nanométer]]es szélességű hullámsávban készülnek egy-egy területről. Ezek mezőgazdasági termésbecslés során jól felhasználhatók, egyes növényfajták jól elkülöníthetők rajtuk (Csornai et al. 1997). Miért van szükség a hiperspektrális képek sokkal nagyobb számú sávjára? A hiperspektrális felvételek sávjai nemcsak számosabbak, de egyúttal jóval keskenyebbek is: szélességük csak néhány nanométer. Így azokat a részleteket is rögzíteni tudják, amelyeket a multispektrális képek – rosszabb spektrális felbontásuk miatt – nem mutathatnak ki.
 
Így pl.például a növényzet spektrumára jellemző vörös él alsó, felső és [[inflexiós pont]]jainak, vagy a finom lefutású [[abszorpció]]s sávok meghatározásával lehetővé válik a felszín korábban nem elkülöníthető kategóriáinak beazonosítása.
 
[[Kép:hiperspektralis-adatkocka.jpg|bélyegkép|jobbra|250px|A hiperspektrális adatkocka]]
 
A hiperspektrális képfeldolgozás nem ritkán [[gigabájt]] nagyságrendű adathalmaz kezelését igényli. Az eljárás optimalizálása érdekében gyakran alkalmaznak [[adattömörítés]]t (pl. fő-komponens analízist), valamint a kevésbé fontos, vagy redundáns adatok elhagyását. Ha azonban a spektrumgörbéket szeretnénk használni, pl.például más spektrumkönyvtár adataival összevetve, az adatdimenzionalitás nem csökkenthető.
 
== A spektrometria alapjai ==
65 ⟶ 64 sor:
– A talaj felszínén érzékelhető [[kőolaj]]-szennyezettség megállapítását hiperspektrális légi felvételezéssel tervezték megállapítani [[Algyő]] körzetében. Mucsi és munkatársai (2000) tanulmánya szerint a talaj kőolaj-szennyezettsége hiperspektrális mérésekkel megállapítható, jellegzetesen az 1700 [[nm]]-es hullámhossz közelében. A növényzettel fedett helyszíneken a növényzetet indikátorként használva, a fedetlen talajon a [[nehézfémek]] és a kőolaj közvetlenül is kimutatható (Mucsi et al. 2000). A kőolaj-szennyezettség kimutatása segítségével meghatározhatók a szivárgó olajvezetékek szivárgási pontjai is (Kőolaj és Földgáz, 2001).
 
– Városi [[stressz]] alatt álló növényzet egészségi állapotának felmérése az [[NDVI]] vagy más indexek felhasználásával lehetséges, megfelelő felbontású kép, pl.például hiperspektrális légifénykép esetén akár egyed szinten is. A városi növények hőmérsékletet hűtő hatása is érzékelhető a hiperspektrális képek termális csatornájában. Ezekre vonatkozóan a magyarországi HySens 2002 repülés adataiból is készült elemzés, hiszen a képek nagyvárosi területet (pl. [[Gyöngyös]]) is magukban foglaltak (Jung et al. 2005). Ez volt az első alkalom, hogy hiperspektrális képeket alkalmazhattak magyarországi városi terület vizsgálatára.
 
– A hiperspektrális technológia alkalmazható mindenféle [[festék]]kel és tintával kapcsolatos kutatáshoz. A mesterséges színezőanyagok esetenként a látható tartományon túl „eltűnhetnek”. A barna színű kakaós ízű keksz spektruma pl.például csak a látható tartományban különbözik a vaníliás, barna színezőanyagot nem tartalmazóétól (saját megfigyelés). Egyes tinták 800, mások 1000 nm-es tartomány fölött válnak láthatatlanná (Scholten et al. 2004). A tinták egyéni spektrumával megállapítható lehet a tinták eredete, illetve egymásra írt vagy kivakart szövegek ([[palimpszeszt]]ek) is olvashatók lehetnek. A kifakult szövegek újra olvashatóvá tételét a [[művészettörténet]]től az [[antik]] történelem és irodalom kutatásáig számos tudományterület használhatja.
 
– A hiperspektrális képeket puszta [[esztétika]]i értékük miatt hamar felfedezték a [[képzőművészet]] számára is (O’Donnell 2002).