stringtranslate.com

Сканер с метлой

Визуализация того, как сканер с метлой фиксирует изображения. Темно-фиолетовые квадраты представляют часть области, видимой сканером в любой момент времени, а более светлые фиолетовые квадраты показывают ранее сканированные области.

Сканер с метлой , также известный как продольный сканер , представляет собой устройство для получения изображений с помощью спектроскопических датчиков. Сканеры регулярно используются для пассивного дистанционного зондирования из космоса, а также для спектрального анализа на производственных линиях, например, с помощью спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона, используемой для выявления загрязненных продуктов питания и кормов. [1] Линия движущегося сканера в традиционном копировальном аппарате (или сканере, или факсимильном аппарате) также является знакомым повседневным примером сканера с метлой. Сканеры с метлой и вариант сканера с метлой (также известный как поперечные сканеры) часто противопоставляются смотровым матрицам (например, в цифровой камере), которые отображают объекты без сканирования и более знакомы большинству людей.

В орбитальных датчиках используется ряд датчиков, расположенных перпендикулярно направлению полета космического корабля. Различные участки поверхности отображаются по мере того, как космический корабль летит вперед. Сканер с метлой может собирать больше света, чем сканер с метлой, поскольку он смотрит на определенную область в течение более длительного времени, как при длительной выдержке на камере. Одним из недостатков сенсорных датчиков является разная чувствительность отдельных детекторов. Еще одним недостатком является то, что разрешение ниже, чем у сканера с метлой, поскольку все изображение захватывается сразу.

Примеры камер космических кораблей, использующих сканеры с метлой, включают стереокамеру высокого разрешения Mars Express , [2] Lunar Reconnaissance Orbiter Camera NAC, [3] [4] Марсианскую орбитальную камеру WAC компании Mars Global Surveyor , [2] и мульти- Спектрорадиометр угловой визуализации на борту спутника Терра . [2]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Винсент Бэтен; Филипп Вермёлен; Хуан Антонио Фернандес Пьерна и Пьер Дарденн (июнь 2014 г.). «От целевого к нецелевому обнаружению примесей и инородных тел в продуктах питания и кормах с помощью БИК-спектроскопии». Журнал «Новая еда» . стр. 18–23 . Проверено 26 июня 2014 г.
  2. ^ abc Хоекзема, Ник. «Камеры для исследования планет и комет на орбитальных кораблях и спускаемых модулях». Архивировано из оригинала 19 февраля 2014 г. Проверено 2 февраля 2014 г.
  3. ^ Нил-Джонс, Нэнси (29 января 2014 г.). «LRO НАСА делает снимок космического корабля НАСА LADEE» . НАСА . Проверено 2 февраля 2014 г.
  4. ^ К. Н. Бернс; Э. Дж. Шпейерер; М. С. Робинсон; Т. Тран; г-н Розик; Б.А. Арчинал; Э. Ховингтон-Краус; Научная группа LROC (25 августа 2012 г.). «Цифровые модели рельефа и производные продукты на основе стереонаблюдений LROC NAC» (PDF) . Международный архив фотограмметрии, дистанционного зондирования и пространственных информационных наук, том XXXIX-B4, 2012 XXII Конгресс ISPRS . п. 483 . Проверено 2 февраля 2014 г.

Внешние ссылки