2017年7月28日,863計(jì)劃地球觀測(cè)與導(dǎo)航技術(shù)領(lǐng)域先進(jìn)遙感技術(shù)主題“強(qiáng)度關(guān)聯(lián)遙感成像技術(shù)研究”項(xiàng)目下設(shè)課題“被動(dòng)光學(xué)高光譜強(qiáng)度關(guān)聯(lián)成像技術(shù)”順利通過技術(shù)驗(yàn)收。
為突破傳統(tǒng)光學(xué)成像體制對(duì)光譜成像技術(shù)在探測(cè)靈敏度、光譜分辨率和空間分辨率上的原理性制約,課題牽頭單位中國(guó)科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所聯(lián)合中國(guó)科學(xué)院上海技術(shù)物理研究所、北京師范大學(xué)等多家單位,在國(guó)際上首次提出被動(dòng)光學(xué)高光譜強(qiáng)度關(guān)聯(lián)成像技術(shù),經(jīng)過三年技術(shù)攻關(guān),突破了隨機(jī)相位編碼器的優(yōu)化設(shè)計(jì)、隨機(jī)色散光譜分光光路設(shè)計(jì)、高效快速三維多光譜圖像重建算法等關(guān)鍵技術(shù),成功研制出具有原創(chuàng)性自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的單次曝光高光譜強(qiáng)度關(guān)聯(lián)成像外場(chǎng)試驗(yàn)樣機(jī),并完成了基于浮空平臺(tái)的典型應(yīng)用場(chǎng)景成像試驗(yàn),充分展示了這一全新光譜成像方案的高速、高效獲取光譜分辨圖像信息的能力。課題組還在單光子探測(cè)靈敏度的強(qiáng)度關(guān)聯(lián)光譜成像技術(shù)、光參量無(wú)噪聲圖像放大技術(shù)在超高探測(cè)靈敏度強(qiáng)度關(guān)聯(lián)遙感成像中的應(yīng)用、強(qiáng)度關(guān)聯(lián)成像系統(tǒng)圖像獲取能力定量描述、系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)和圖像重構(gòu)、以及光學(xué)強(qiáng)度關(guān)聯(lián)成像體制的性能評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建等方面取得了一系列國(guó)際一流的理論和實(shí)驗(yàn)成果。
單次曝光高光譜強(qiáng)度關(guān)聯(lián)成像技術(shù)具有高探測(cè)靈敏度、高圖像信息獲取效率及高光譜和空間分辨率等優(yōu)點(diǎn),在資源環(huán)境、災(zāi)害評(píng)估等領(lǐng)域,該技術(shù)可以彌補(bǔ)現(xiàn)有光譜遙感成像技術(shù)的不足,可以在弱光源及其它不良天候環(huán)境下獲取高光譜遙感影像,更好地滿足城市安全、土地資源監(jiān)測(cè)、自然災(zāi)害、林業(yè)、農(nóng)業(yè)、水利、環(huán)境等眾多遙感應(yīng)用領(lǐng)域的需求