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芬兰成功开发世界首款高光谱移动设备

芬兰VTT国家技术研究中心通过将iPhone摄像机转换为新型光学传感器,成功开发出世界上第一个高光谱移动设备,这将为低成本高光谱成像的消费应用带来新的前景,例如消费者将能够使用移动电话进行食品质量检测或健康监测。 光谱成像广泛用于各种物体感测和材料属性分析。高光谱成像对图像中每个像素点进行光谱分析,可实现宽范围测量。高光谱相机已经用于苛刻环境条件下的医疗、工业、空间和环境感测,但价格昂贵。 VTT开发的高光谱移动设备,通过将可调节的微小MEMS(微光机电系统)滤波器与iPhone的摄像机镜头集成,并令其调节功能与摄像机的图像捕获系统同步,将智能传感器与互联网结合,使得利用具有成本效益的光学MEMS光谱技术开发新的移动应用成为可能,如利用车辆和无人机进行环境观测、健康监测和食品分析等消费应用。 消费者可以从健康应用中获益。例如,移动电话将可用于检查色痣是否为恶性或者食物是否可食用,也可用于验证产品真伪或基于生物识......阅读全文

芬兰成功开发世界首款高光谱移动设备

   芬兰VTT国家技术研究中心通过将iPhone摄像机转换为新型光学传感器,成功开发出世界上第一个高光谱移动设备,这将为低成本高光谱成像的消费应用带来新的前景,例如消费者将能够使用移动电话进行食品质量检测或健康监测。   光谱成像广泛用于各种物体感测和材料属性分析。高光谱成像对图像中每个像素点进行

芬兰最新研究表明:孕期血压高孩子数学差

秋冬季是准妈妈患妊娠高血压的高发季,怀孕期间高血压会对胎儿智力发育产生巨大影响。据英国《每日邮报》报道,发表于《神经病学》杂志上的一项最新研究显示,孕妇在怀孕期间如果患有高血压,可能影响胎儿的终生智力。 芬兰赫尔辛基大学的研究人员对398位男性进行了智商测试,他们的母亲在孕期罹患高血压,结果发现

高光谱技术高在哪

  不同物质有它独属的“指纹光谱”,高光谱遥感技术可准确捕获这一重要信息,提高人眼及遥感观测能力。  看过纪录片《我在故宫修文物》的观众或许会对如下场景有印象:技术人员用一台仪器扫描古字画,扫描信息经过专业处理后,文物修复专家就能发现字画上肉眼看不见的信息,甚至还能分析出绘画技法和当时用的颜料。  

高光谱设备揭秘九寨沟喀斯特湖泊不同颜色

九寨沟五花海取样点实时湖泊颜色 图片来源:李小辉  九寨沟是享誉世界的自然旅游景区,拥有“世界自然遗产、世界生物圈保护区”等多项国际桂冠。景区内遍布着众多的岩溶湖泊,清澈的湖水与湖底广泛分布的钙华沉积物、藻类等共同构成了五彩斑斓的湖泊景观。  然而,关于九寨沟风景区内蓝色喀斯特湖泊的颜色形成机制,水

开发移动执法设备监管农产品

  昨日,市政协副主席唐冬生带领约60名市政协委员,对我市农产品质量安全情况进行专题视察。记者获悉,佛山将实施“互联网+”行动,开发执法检查移动终端系统,实现农产品和农资产品监管的广覆盖和高效化。    昨日,视察组一行先后走访了中南农产品批发市场、佛山市南海金怡食品有限公司、鸿丽蔬菜生产基地。

超纯水设备移动的注意事项

一般情况下在对超纯水设备进行搬迁时都需要将原来的连接线路拆除或者暂时性的断开,线路拆除或断开后一定要记得将拆下来的原件保存好,以待后期安装出现障碍,对于超纯水设备这种大型设备,元件的却是后期要想获取还要回原厂进行配置,在市面上机械商店很难进行购买的,对于每条线路的安装要进行标记当然您也可以事先将原线

低成本单细胞分析新型“移动”设备

  近年来人们发现研究单细胞如何影响疾病和治疗反应的潜力越来越大,但是由于缺乏富于成本效益和便于操作的仪器,现阶段单细胞分析的应用发展尚比较受限。  新年伊始,纽约基因组研究中心和纽约大学2月23日在《Nature Communications》发表文章,向我们介绍了一款3D打印便携式低成本微流控单

无人机载高光谱成像设备几个发展方向

 中煤航测遥感局在2015年采用小型固定翼无人机搭载高光谱成像仪成功实施了多次数据获取,成为国内成功实施该项技术集成的技术团队。其他研究机构和公司也在无人机载高光谱成像设备研发和应用方面开展了广泛试验研究。  无人机载高光谱成像设备的研制顺应着当前研究的热点问题及对低空高分辨率遥感数据的客观需求等,

无人机载高光谱成像设备几个发展方向

  中煤航测遥感局在2015年采用小型固定翼无人机搭载高光谱成像仪成功实施了多次数据获取,成为国内成功实施该项技术集成的技术团队。其他研究机构和公司也在无人机载高光谱成像设备研发和应用方面开展了广泛试验研究。   无人机载高光谱成像设备的研制顺应着当前研究的热点问题及对低空高分辨率遥感数据的客观需

高光谱的优势

  随着高光谱成像的光谱分辨率的提高,其探测能力也有所增强。因此,与全色和多光谱成像相比较,高光谱成像有以下显著优著:  (1)有着近似连续的地物光谱信息。高光谱影像在经过光谱反射率重建后,能获取与被探测物近似的连续的光谱反射率曲线,与它的实测值相匹配,将实验室中被探测物光谱分析模型应用到成像过程中