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Description (francais)
Imagerie Multispectrale et Hyperspectrale sur drone Les yeux humains voient l’énergie réfléchie à partir des objets en trois canaux: rouge, vert et bleu. Nous ne pouvons pas voir les rayonnements ultraviolets et infrarouges. Afin de percevoir la partie du spectre qui nous est normalement inaccessible, nous avons besoin d’utiliser des caméras multispectrales et hyperspectrales. Les zones du visible (rouge, vert et bleu), de l’infrarouge et de l’ultraviolet dans le spectre électromagnétique sont commodément classées en fonction de leur fréquence (v) / longueur d’onde (?): La lumière visible pour l’homme: 380 nm à 700 nm Infrarouge: 700 nm à 1 nm Ultraviolet: 10 nm à 380 nm La principale différence entre multispectrale et hyperspectrale est le nombre de bandes et la largeur de ces bandes. 1. L’imagerie multispectrale fait généralement référence à des groupes 3 à 10 bandes qui sont représentées en pixels. Chaque bande est acquise à l’aide d’un radiomètre de détection à distance. multispectral image1 - Imagerie Multispectrale et Hyperspectrale sur drone Exemple Multispectrale: 5 bandes larges (Image non dessinée à l’échelle) 2. L’imagerie hyperspectrale est constituée de bandes beaucoup plus étroites (10-20 nm). Une image hyperspectrale pourrait avoir des centaines de milliers de bandes. Celle-ci utilise un spectromètre d’imagerie. hyperspectral image2 - Imagerie Multispectrale et Hyperspectrale sur drone Exemple Hyperspectrale: Imaginez des centaines de bandes étroites (image non dessinée à l’échelle) Multispectrale et hyperspectrale Le niveau de détail est beaucoup plus élevé avec le capteur hyperspectral qui a une meilleure capacité à voir l’invisible. Par exemple, la télédétection hyperspectrale peut différencier 3 minéraux en raison de sa haute résolution spectrale. Elle ajoute également un niveau de complexité: 200 bandes étroites peuvent être difficiles à travailler simultanément.
Description (anglais)
Multispectral and Hyperspectral Imaging on UAV Human eyes see energy reflected from objects in three channels: red, green and blue. We cannot see ultraviolet and infrared radiation. In order to perceive the part of the spectrum that is normally inaccessible to us, we need to use multispectral and hyperspectral cameras. The visible (red, green and blue), infrared and ultraviolet areas of the electromagnetic spectrum are conveniently classified according to their frequency (v) / wavelength (?): Visible light for humans: 380 nm to 700 nm Infrared: 700 nm to 1 nm Ultraviolet: 10 nm to 380 nm The main difference between multispectral and hyperspectral is the number of bands and the width of these bands. 1. Multispectral imaging generally refers to groups of 3 to 10 bands that are represented in pixels. Each band is acquired using a remote sensing radiometer. multispectral image1 - Multispectral and Hyperspectral imaging on a UAV Multispectral example: 5 wide bands (Image not drawn to scale) 2. Hyperspectral imagery consists of much narrower bands (10-20 nm). A hyperspectral image could have hundreds of thousands of bands. This one uses an imaging spectrometer. hyperspectral image2 - Multispectral and Hyperspectral imaging on a drone Hyperspectral example: Imagine hundreds of narrow bands (image not drawn to scale) Multispectral and hyperspectral The level of detail is much higher with the hyperspectral sensor which has a better ability to see the invisible. For example, hyperspectral remote sensing can differentiate between 3 minerals because of its high spectral resolution. It also adds a level of complexity: 200 narrow bands can be difficult to work with simultaneously.
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