本實(shí)用新型涉及海底礦產(chǎn)探測設(shè)備,尤其涉及一種水下光譜復(fù)合成像探測裝置。
背景技術(shù):
技術(shù)詞解釋:
高清攝像機(jī):即是可以高質(zhì)量、高清晰影像,拍攝出來的畫面可以達(dá)到720線逐行掃描方式、分辨率1280*720,或到達(dá)1080線隔行掃描方式、分辨率 1920 *1080的數(shù)碼攝像機(jī)。
高光譜相機(jī):利用高光譜成像技術(shù)實(shí)現(xiàn)的相機(jī)。
高光譜成像技術(shù):其所產(chǎn)生的高光譜圖像就是在光譜維度上進(jìn)行了細(xì)致的分割,不僅僅是傳統(tǒng)所謂的黑、白或者R、G、B的區(qū)別,而是在光譜維度上也有N個(gè)通道,例如:我們可以把400nm-1000nm分為300個(gè)通道,因此,通過高光譜設(shè)備,如高光譜相機(jī),獲取到的是一個(gè)數(shù)據(jù)立方,不僅有圖像的信息,并且在光譜維度上進(jìn)行展開,結(jié)果不僅可以獲得圖像上每個(gè)點(diǎn)的光譜數(shù)據(jù),還可以獲得任一個(gè)譜段的影像信息;常見的高光譜成像技術(shù)包括光柵分光、聲光可調(diào)諧濾波分光、棱鏡分光、芯片鍍膜等,并且已廣泛應(yīng)用于礦產(chǎn)資源勘探、農(nóng)業(yè)、藥業(yè)、食品等方面,充分展示了高光譜成像技術(shù)的優(yōu)勢與潛力。
人類社會的發(fā)展,離不開對各種資源的開發(fā)和利用,而在陸地資源逐漸枯竭的今天,人們把目光投向了深海大洋。在海洋中,其幾乎存有陸地上有的各種資源,并且還有陸地上沒有的一些資源,因此,為了對海洋中的資源,尤其是海洋中的礦產(chǎn)資源,進(jìn)行開發(fā)和利用,人們研發(fā)出海底礦產(chǎn)探測設(shè)備。然而,目前常用的海底礦產(chǎn)探測設(shè)備無法無接觸地進(jìn)行海底物質(zhì)的快速探測,因此,其并不便于操作使用,而且效率低下。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
為了解決上述技術(shù)問題,本實(shí)用新型的目的是提供一種水下光譜復(fù)合成像探測裝置。
本實(shí)用新型所采用的技術(shù)方案是:一種水下光譜復(fù)合成像探測裝置,包括框體,所述框體的內(nèi)腔中設(shè)有電源系統(tǒng),所述電源系統(tǒng)分別連接有電子控制模塊、高光譜相機(jī)、鹵素?zé)?、協(xié)查光譜探測器及協(xié)查光源或協(xié)查射線源,所述電子控制模塊分別與高光譜相機(jī)和協(xié)查光譜探測器連接;
所述框體上設(shè)有電源電纜接口、水下定位信標(biāo)及光電復(fù)合纜纜端接口,所述電源系統(tǒng)與電源電纜接口連接,所述高光譜相機(jī)和協(xié)查光譜探測器均與光電復(fù)合纜纜端接口連接。
進(jìn)一步,所述協(xié)查光譜探測器為X射線探測器,所述協(xié)查射線源為X射線源,
或,所述協(xié)查光譜探測器為激光拉曼光譜儀,所述協(xié)查光源為Nd:YAG激光光源,
或,所述協(xié)查光譜探測器為高清攝像機(jī),所述協(xié)查光源為近紫外LED燈。
進(jìn)一步,所述電源系統(tǒng)包括總電源控制模塊、燈光電源控制模塊及設(shè)備電源控制模塊,所述總電源控制模塊分別與電源電纜接口、燈光電源控制模塊及設(shè)備電源控制模塊連接,所述設(shè)備電源控制模塊分別與電子控制模塊、高光譜相機(jī)及協(xié)查光譜探測器連接,所述燈光電源控制模塊分別與電子控制模塊和鹵素?zé)暨B接;
當(dāng)所述協(xié)查射線源為X射線源,或所述協(xié)查光源為Nd:YAG激光光源時(shí),所述X射線源或Nd:YAG激光光源與設(shè)備電源控制模塊連接;
當(dāng)所述協(xié)查光源為近紫外LED燈時(shí),所述近紫外LED燈與燈光電源控制模塊連接。
進(jìn)一步,所述框體上還設(shè)有聲學(xué)釋放器,所述框體的底部設(shè)有配重底座,所述框體內(nèi)腔的頂部設(shè)有浮力材料層。
進(jìn)一步,所述高光譜相機(jī)包括高光譜相機(jī)主體和密封罐,所述密封罐上設(shè)有觀察窗口,所述高光譜相機(jī)主體設(shè)置在密封罐的內(nèi)腔中,所述高光譜相機(jī)主體的鏡頭朝向觀察窗口。
進(jìn)一步,還包括水密接插件,所述高光譜相機(jī)主體通過水密接插件與光電復(fù)合纜纜端接口連接。
進(jìn)一步,所述觀察窗口采用鋼化硼硅酸鹽玻璃來實(shí)現(xiàn)。
進(jìn)一步,所述鋼化硼硅酸鹽玻璃的內(nèi)壁設(shè)有氟化鎂增透膜。
進(jìn)一步,所述水密接插件為以太網(wǎng)水密接插件。
進(jìn)一步,所述高光譜相機(jī)采用光譜分辨率為0.1nm~3nm、光譜覆蓋范圍為400nm~1000nm、最大波段數(shù)為350個(gè)波段以上的高光譜相機(jī)來實(shí)現(xiàn)。
本實(shí)用新型的有益效果是:本實(shí)用新型的探測裝置框體中設(shè)有電源系統(tǒng),所述電源系統(tǒng)分別連接有電子控制模塊、高光譜相機(jī)、鹵素?zé)簟f(xié)查光譜探測器及協(xié)查光源或協(xié)查射線源,所述電子控制模塊分別與高光譜相機(jī)和協(xié)查光譜探測器連接,并且框體上設(shè)有電源電纜接口、水下定位信標(biāo)及光電復(fù)合纜纜端接口,所述電源系統(tǒng)與電源電纜接口連接,所述高光譜相機(jī)和協(xié)查光譜探測器均與光電復(fù)合纜纜端接口連接,因此由此可得,通過使用本實(shí)用新型的探測裝置,能快速且無接觸地對海底目標(biāo)礦物進(jìn)行探測,大大提高效率以及操作便利性,而且其還具有結(jié)構(gòu)簡單、易于實(shí)現(xiàn)等優(yōu)點(diǎn)。
附圖說明
下面結(jié)合附圖對本實(shí)用新型的具體實(shí)施方式作進(jìn)一步說明:
圖1是本實(shí)用新型一種水下光譜復(fù)合成像探測裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2是本實(shí)用新型一種水下光譜復(fù)合成像探測裝置的第一具體實(shí)施例結(jié)構(gòu)示意圖;
圖3是本實(shí)用新型一種水下光譜復(fù)合成像探測裝置的第二具體實(shí)施例結(jié)構(gòu)示意圖;
圖4是本實(shí)用新型一種水下光譜復(fù)合成像探測裝置的第三具體實(shí)施例結(jié)構(gòu)示意圖。
1、光電復(fù)合纜纜端接口;2、水下定位信標(biāo);3、聲學(xué)釋放器;4、電源電纜接口;5、電源系統(tǒng);6、協(xié)查光譜探測器;7、鹵素?zé)簦?、配重底座;9、浮力材料層;10、高光譜相機(jī);11、協(xié)查光源或射線源;12、框體;13、電子控制模塊;
51、總電源控制模塊;52、燈光電源控制模塊;53、設(shè)備電源控制模塊;
61、X射線探測器;62、激光拉曼光譜儀;63、高清攝像機(jī);
111、X射線源;112、Nd:YAG激光光源;113、近紫外LED燈。
具體實(shí)施方式
如圖1所示,一種水下光譜復(fù)合成像探測裝置,包括框體12,所述框體12的內(nèi)腔中設(shè)有電源系統(tǒng)5,所述電源系統(tǒng)5分別連接有電子控制模塊13、高光譜相機(jī)10、鹵素?zé)?、協(xié)查光譜探測器6及協(xié)查光源或協(xié)查射線源11,所述電子控制模塊13分別與高光譜相機(jī)10和協(xié)查光譜探測器6連接;
所述框體12上設(shè)有電源電纜接口4、水下定位信標(biāo)2及光電復(fù)合纜纜端接口1,所述電源系統(tǒng)5與電源電纜接口4連接,所述高光譜相機(jī)10和協(xié)查光譜探測器6均與光電復(fù)合纜纜端接口1連接。
對于上述的探測裝置,其具體工作過程為:所述高光譜相機(jī)10對海底進(jìn)行高光譜成像,從而采集得到海底的高光譜圖像,將采集得到的高光譜圖像通過光電復(fù)合纜纜端接口1傳輸?shù)郊装迳系挠?jì)算機(jī);同時(shí),利用水下定位信標(biāo)2采集得到當(dāng)前探測裝置的位置信息,并且將采集得到的位置信息傳輸?shù)郊装迳系挠?jì)算機(jī);所述計(jì)算機(jī)對接收到的高光譜圖像進(jìn)行特征識別處理,從而得到礦產(chǎn)的大致化學(xué)成分,并且結(jié)合采集到的位置信息,從而得到礦產(chǎn)在海底的位置,實(shí)現(xiàn)普查,這樣工作人員根據(jù)得到的礦產(chǎn)的大致化學(xué)成分及位置信息,便能對目標(biāo)礦產(chǎn)進(jìn)行初步確認(rèn)并且得到該目標(biāo)礦產(chǎn)的重點(diǎn)區(qū)域位置;然后,利用協(xié)查光譜探測器對目標(biāo)礦產(chǎn)所在的重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行目標(biāo)礦產(chǎn)的詳查,以最終實(shí)現(xiàn)海底礦產(chǎn)的探測。由此可得,本實(shí)用新型的探測裝置能無接觸地對海底礦產(chǎn)進(jìn)行快速探測,工作效率及操作便利性高,而且其還具有結(jié)構(gòu)簡單、易于實(shí)現(xiàn)等優(yōu)點(diǎn)。對于上述對高光譜圖像進(jìn)行特征識別處理從而得到礦產(chǎn)的大致化學(xué)成分這一技術(shù)手段,其可采用現(xiàn)有技術(shù)手段來實(shí)現(xiàn),因此此處并不做詳細(xì)的闡述。
作為本實(shí)施例的優(yōu)選實(shí)施方式,所述協(xié)查光譜探測器6為X射線探測器,所述協(xié)查射線源11為X射線源,
或,所述協(xié)查光譜探測器6為激光拉曼光譜儀,所述協(xié)查光源11為Nd:YAG激光光源,
或,所述協(xié)查光譜探測器為高清攝像機(jī),所述協(xié)查光源11為近紫外LED燈。對于所述協(xié)查光譜探測器6,其是采用X射線探測器、激光拉曼光譜儀或高清攝像機(jī),這根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行選擇設(shè)置便可。
作為本實(shí)施例的優(yōu)選實(shí)施方式,所述電源系統(tǒng)包括總電源控制模塊、燈光電源控制模塊、設(shè)備電源控制模塊,所述總電源控制模塊分別與電源電纜接口4、燈光電源控制模塊及設(shè)備電源控制模塊連接,所述設(shè)備電源控制模塊分別與電子控制模塊13、高光譜相機(jī)10及協(xié)查光譜探測器6連接,所述燈光電源控制模塊分別與電子控制模塊13和鹵素?zé)?連接;
當(dāng)所述協(xié)查射線源11為X射線源,或所述協(xié)查光源11為Nd:YAG激光光源時(shí),所述X射線源或Nd:YAG激光光源與設(shè)備電源控制模塊連接;
當(dāng)所述協(xié)查光源11為近紫外LED燈時(shí),所述近紫外LED燈與燈光電源控制模塊連接。
作為本實(shí)施例的優(yōu)選實(shí)施方式,對于所述鹵素?zé)?,為了提高照明效果,可選用多盞150W或400W深海鹵素?zé)?,這樣不僅能從不同的角度入射,還可以在很大程度上消除陰影,并為海底三維攝像提供更優(yōu)的照明組合方案。優(yōu)選地,所述鹵素?zé)?可采用HL-2000鹵鎢燈來實(shí)現(xiàn)。
本實(shí)用新型第一具體實(shí)施例
如圖2所示,一種水下光譜復(fù)合成像探測裝置,包括框體12,所述框體12的內(nèi)腔中設(shè)有電源系統(tǒng),所述電源系統(tǒng)分別連接有電子控制模塊13、高光譜相機(jī)10、鹵素?zé)?、X射線探測器61及X射線源111,所述電子控制模塊13分別與高光譜相機(jī)10和X射線探測器61連接;
具體地,所述電源系統(tǒng)包括總電源控制模塊51、燈光電源控制模塊52、設(shè)備電源控制模塊53,所述總電源控制模塊51分別與燈光電源控制模塊52、設(shè)備電源控制模塊53連接,所述設(shè)備電源控制模塊53分別與電子控制模塊13、高光譜相機(jī)10、X射線探測器61、X射線源111連接,所述燈光電源控制模塊52分別與電子控制模塊13、鹵素?zé)?連接;
所述框體12上設(shè)有電源電纜接口4、水下定位信標(biāo)2及光電復(fù)合纜纜端接口1,所述總電源控制模塊51與電源電纜接口4連接,所述高光譜相機(jī)10和X射線探測器61均與光電復(fù)合纜纜端接口1連接。
對于上述的探測裝置,其具體工作過程為:開始進(jìn)行深海高光譜探測,探測裝置在海底懸浮,所述高光譜相機(jī)10在鹵素?zé)?照明下對海底進(jìn)行高光譜成像,從而采集得到海底的高光譜圖像,將采集得到的高光譜圖像通過光電復(fù)合纜纜端接口1傳輸?shù)郊装迳系挠?jì)算機(jī);同時(shí),利用水下定位信標(biāo)2能采集得到當(dāng)前探測裝置的位置信息,并且將采集得到的位置信息傳輸?shù)郊装迳系挠?jì)算機(jī);所述計(jì)算機(jī)對接收到的高光譜圖像進(jìn)行特征識別處理,從而得到礦產(chǎn)的大致化學(xué)成分,并且結(jié)合采集到的位置信息,從而得到礦產(chǎn)在海底的位置,實(shí)現(xiàn)普查,這樣工作人員根據(jù)得到的礦產(chǎn)的大致化學(xué)成分及位置信息,便能了解到海底礦產(chǎn)分布的大概情況,并且能對目標(biāo)礦產(chǎn)進(jìn)行初步確認(rèn)并且得到該目標(biāo)礦產(chǎn)的重點(diǎn)區(qū)域位置;然后,利用X射線探測器61在X射線源111的照射下對目標(biāo)礦產(chǎn)所在的重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行探測,從而采集得到相對應(yīng)的光譜信息,將光譜信息傳輸至所述計(jì)算機(jī)上進(jìn)行特征識別處理,從而得到目標(biāo)礦產(chǎn)的精確成分及含量,最終鑒定出目標(biāo)礦產(chǎn)所屬類型,實(shí)現(xiàn)詳查。由此可得,通過使用本實(shí)用新型的探測裝置能實(shí)現(xiàn)無接觸地對海底礦產(chǎn)進(jìn)行快速探測的功能,而且由于X射線探測器本身具有光譜譜線簡單,分析速度快、測量元素多、能進(jìn)行多元素同時(shí)分析等優(yōu)點(diǎn),以及其測量的元素范圍可包括周期表中從Be~U的所有元素等特點(diǎn),因此,通過采用X射線探測器還能更全面且準(zhǔn)確地獲得海底大部分重要物質(zhì)的分布情況,海底礦產(chǎn)探測全面性高。
對于上述的X射線源111,其優(yōu)選選取OEG75H型X射線管來實(shí)現(xiàn)。而為了能夠?qū)δ繕?biāo)礦物元素準(zhǔn)確分析,所述X射線探測器61的能量分辨率最好為145-230eV FWHM,因此優(yōu)選地,采用Super SDD探測器來實(shí)現(xiàn)X射線探測器61。
本實(shí)用新型第二具體實(shí)施例
如圖3所示,一種水下光譜復(fù)合成像探測裝置,包括框體12,所述框體12的內(nèi)腔中設(shè)有電源系統(tǒng),所述電源系統(tǒng)分別連接有電子控制模塊13、高光譜相機(jī)10、鹵素?zé)?、激光拉曼光譜儀62及Nd:YAG激光光源112,所述電子控制模塊13分別與高光譜相機(jī)10和X射線探測器61連接;
具體地,所述電源系統(tǒng)包括總電源控制模塊51、燈光電源控制模塊52、設(shè)備電源控制模塊53,所述總電源控制模塊51分別與燈光電源控制模塊52、設(shè)備電源控制模塊53連接,所述設(shè)備電源控制模塊53分別與電子控制模塊13、高光譜相機(jī)10、激光拉曼光譜儀62、Nd:YAG激光光源112連接,所述燈光電源控制模塊52分別與電子控制模塊13、鹵素?zé)?連接;
所述框體12上設(shè)有電源電纜接口4、水下定位信標(biāo)2及光電復(fù)合纜纜端接口1,所述總電源控制模塊51與電源電纜接口4連接,所述高光譜相機(jī)10和激光拉曼光譜儀62均與光電復(fù)合纜纜端接口1連接。
對于上述的探測裝置,其具體工作過程為:開始進(jìn)行深海高光譜探測,探測裝置在海底懸浮,所述高光譜相機(jī)10在鹵素?zé)?照明下對海底進(jìn)行高光譜成像,從而采集得到海底的高光譜圖像,將采集得到的高光譜圖像通過光電復(fù)合纜纜端接口1傳輸?shù)郊装迳系挠?jì)算機(jī);同時(shí),利用水下定位信標(biāo)2能采集得到當(dāng)前探測裝置的位置信息,并且將采集得到的位置信息傳輸?shù)郊装迳系挠?jì)算機(jī);所述計(jì)算機(jī)對接收到的高光譜圖像進(jìn)行特征識別處理,從而得到礦產(chǎn)的大致化學(xué)成分,并且結(jié)合采集到的位置信息,從而得到礦產(chǎn)在海底的位置,實(shí)現(xiàn)普查,這樣工作人員根據(jù)得到的礦產(chǎn)的大致化學(xué)成分及位置信息,便能了解到海底礦產(chǎn)分布的大概情況,并且能對目標(biāo)礦產(chǎn)進(jìn)行初步確認(rèn)及得到該目標(biāo)礦產(chǎn)的重點(diǎn)區(qū)域位置;然后,利用激光拉曼光譜儀62在Nd:YAG激光光源112的照射下對目標(biāo)礦產(chǎn)所在的重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行探測,從而采集得到相對應(yīng)的光譜信息,將光譜信息傳輸至所述計(jì)算機(jī)上進(jìn)行特征識別處理,從而得到目標(biāo)礦產(chǎn)的精確成分及含量,最終鑒定出目標(biāo)礦產(chǎn)所屬類型,實(shí)現(xiàn)詳查。由此可得,通過使用本實(shí)用新型的探測裝置能實(shí)現(xiàn)無接觸地對海底礦產(chǎn)進(jìn)行快速探測的功能,而且由于激光拉曼光譜儀本身不僅可針對深海海底里的礦產(chǎn)進(jìn)行化學(xué)成分含量分析,還可對深海海底里的巖石、間隙水、冷泉或熱液、微生物席和海底溢出氣體等進(jìn)行化學(xué)成分含量分析,因此,通過采用激光拉曼光譜儀便能實(shí)現(xiàn)對深海海底固、液、氣態(tài)目標(biāo)物的水下原位化學(xué)快速探測,海底探測所探測的種類更多樣化。
對于上述的Nd:YAG激光光源112,由于深海中,熒光影響小,因此其優(yōu)選可采用波長為532nm的Nd:YAG激光器來實(shí)現(xiàn)。而對于所述的激光拉曼光譜儀62,其則可優(yōu)選采用美國激光拉曼光譜儀AvaRaman-532TEC來實(shí)現(xiàn)。
本實(shí)用新型第三具體實(shí)施例
如圖4所示,一種水下光譜復(fù)合成像探測裝置,包括框體12,所述框體12的內(nèi)腔中設(shè)有電源系統(tǒng),所述電源系統(tǒng)分別連接有電子控制模塊13、高光譜相機(jī)10、鹵素?zé)?、高清攝像機(jī)63及近紫外LED燈113,所述電子控制模塊13分別與高光譜相機(jī)10和高清攝像機(jī)63連接;
具體地,所述電源系統(tǒng)包括總電源控制模塊51、燈光電源控制模塊52、設(shè)備電源控制模塊53,所述總電源控制模塊51分別與燈光電源控制模塊52、設(shè)備電源控制模塊53連接,所述設(shè)備電源控制模塊53分別與電子控制模塊13、高光譜相機(jī)10、高清攝像機(jī)63連接,所述燈光電源控制模塊52分別與電子控制模塊13、近紫外LED燈113、鹵素?zé)?連接;
所述框體12上設(shè)有電源電纜接口4、水下定位信標(biāo)2及光電復(fù)合纜纜端接口1,所述總電源控制模塊51與電源電纜接口4連接,所述高光譜相機(jī)10和高清攝像機(jī)63均與光電復(fù)合纜纜端接口1連接。
對于上述的探測裝置,其具體工作過程為:開始進(jìn)行深海高光譜探測,探測裝置在海底懸浮,所述高光譜相機(jī)10在鹵素?zé)?照明下對海底進(jìn)行高光譜成像,從而采集得到海底的高光譜圖像,將采集得到的高光譜圖像通過光電復(fù)合纜纜端接口1傳輸?shù)郊装迳系挠?jì)算機(jī);同時(shí),利用水下定位信標(biāo)2能采集得到當(dāng)前探測裝置的位置信息,并且將采集得到的位置信息傳輸?shù)郊装迳系挠?jì)算機(jī);所述計(jì)算機(jī)對接收到的高光譜圖像進(jìn)行特征識別處理,從而得到礦產(chǎn)的大致化學(xué)成分,并且結(jié)合采集到的位置信息,從而得到礦產(chǎn)在海底的位置,實(shí)現(xiàn)普查,這樣工作人員根據(jù)得到的礦產(chǎn)的大致化學(xué)成分及位置信息,便能了解到海底礦產(chǎn)分布的大概情況,并且能對目標(biāo)礦產(chǎn)進(jìn)行初步確認(rèn)及得到該目標(biāo)礦產(chǎn)的重點(diǎn)區(qū)域位置;然后,利用高清攝像機(jī)63在近紫外LED燈113的光照下對目標(biāo)礦產(chǎn)所在的重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行紫外熒光光譜探測,從而采集得到相對應(yīng)的紫外熒光光譜圖像,將所述紫外熒光光譜圖像傳輸至所述計(jì)算機(jī),同時(shí)利用高光譜相機(jī)10在近紫外LED燈113的光照下對目標(biāo)礦產(chǎn)所在的重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行紫外熒光光譜探測,從而采集得到相對應(yīng)的紫外熒光高光譜圖像,將獲得的紫外熒光高光譜圖像傳輸至計(jì)算機(jī),所述計(jì)算機(jī)根據(jù)接收到的紫外熒光光譜圖像和紫外熒光高光譜圖像,對它們進(jìn)行特征識別處理,從而對顏色相近的物質(zhì)進(jìn)行有效的區(qū)分,最終鑒定出目標(biāo)礦產(chǎn)所屬類型,實(shí)現(xiàn)詳查。由此可得,通過使用本實(shí)用新型的探測裝置能實(shí)現(xiàn)無接觸地對海底礦產(chǎn)進(jìn)行快速探測的功能,而且結(jié)合高光譜相機(jī)和高清攝像機(jī)在紫外熒光下的探測,還能對顏色相近的物質(zhì)進(jìn)行有效的區(qū)分,大大提高目標(biāo)礦產(chǎn)所屬類型的識別準(zhǔn)確率。
對于上述的近紫外LED燈113,為了提高照明效果,其可優(yōu)選采用多個(gè)功率為50W,且中心波長為365nm的近紫外LED燈,為紫外熒光成像提供均勻的照明。而對于所述的高清攝像機(jī)63,由于運(yùn)載工具在拖曳式工作時(shí)為近海底約3m的高度前進(jìn),因此優(yōu)選采用在1~5m范圍內(nèi)可快速自動(dòng)聚焦的彩色攝像頭2只來實(shí)現(xiàn),這與單攝像頭相比,多攝像頭可實(shí)現(xiàn)不同角度的海底攝像便于形成立體圖像,為后期的計(jì)算機(jī)三維圖像反演創(chuàng)造可能。具體地,所述高清攝像機(jī)63采用型號為AvaRaman-532TEC的高清攝像機(jī)來實(shí)現(xiàn)。
作為上述三個(gè)實(shí)施例的優(yōu)選實(shí)施方式,所述框體12上還設(shè)有聲學(xué)釋放器3,所述框體12的底部設(shè)有配重底座8,所述框體12內(nèi)腔的頂部設(shè)有浮力材料層9。所述聲學(xué)釋放器3應(yīng)用于水下應(yīng)急救援系統(tǒng)中,當(dāng)發(fā)生水下事故時(shí),所述聲學(xué)釋放器3可遙控釋放配重底座8,這樣探測裝置在浮力材料層9所提供的浮力的作用下上升到海面。
作為上述三個(gè)實(shí)施例的優(yōu)選實(shí)施方式,所述高光譜相機(jī)10包括高光譜相機(jī)主體和密封罐,所述密封罐上設(shè)有觀察窗口,所述高光譜相機(jī)主體設(shè)置在密封罐的內(nèi)腔中,所述高光譜相機(jī)主體的鏡頭朝向觀察窗口。所述密封罐采用了合金鋼材料而制成的。
作為上述三個(gè)實(shí)施例的優(yōu)選實(shí)施方式,所述觀察窗口采用鋼化硼硅酸鹽玻璃來實(shí)現(xiàn)。
作為上述三個(gè)實(shí)施例的優(yōu)選實(shí)施方式,所述鋼化硼硅酸鹽玻璃的內(nèi)壁設(shè)有氟化鎂增透膜。
作為上述三個(gè)實(shí)施例的優(yōu)選實(shí)施方式,還包括水密接插件,所述高光譜相機(jī)主體通過水密接插件與光電復(fù)合纜纜端接口連接。優(yōu)選地,所述水密接插件為SUBCON以太網(wǎng)水密接插件。
作為上述三個(gè)實(shí)施例的優(yōu)選實(shí)施方式,在進(jìn)行高光譜成像時(shí),應(yīng)選取400nm~730nm波段進(jìn)行高光譜成像,且光譜分辨率為1nm,光譜通道數(shù)達(dá)到330個(gè),因此,所述高光譜相機(jī)10采用光譜分辨率為0.1nm~3nm、光譜覆蓋范圍為400nm~1000nm、最大波段數(shù)為350個(gè)波段以上的高光譜相機(jī)來實(shí)現(xiàn),便能很好地滿足要求,并留有部分波段冗余,以便于后期可根據(jù)需求對光譜覆蓋范圍或分辨率進(jìn)行調(diào)整。優(yōu)選地,所述高光譜相機(jī)具體為荷蘭Quest-innovations Hyperea 660 C3高光譜相機(jī)。另外,利用高光譜相機(jī)10進(jìn)行成像時(shí),可優(yōu)選采用推掃型成像方式,像元配準(zhǔn)好,不同波段任何時(shí)候均凝視同一像元,相機(jī)的二維圖像與高光譜信息一一對應(yīng),這樣高光譜圖像便可實(shí)現(xiàn)完美的空間拼接。
最后需要說明的是,本實(shí)用新型只涉及結(jié)構(gòu)上的改進(jìn),并沒有涉及到軟件方法上的改進(jìn),雖然說明書中涉及到信息識別傳輸?shù)膬?nèi)容,但是其可采用現(xiàn)有技術(shù)手段,并沒有在數(shù)據(jù)處理方法上有任何改進(jìn),因此,本實(shí)用新型并不涉及數(shù)據(jù)處理等方法上的改進(jìn),即不涉及任何軟件上的改進(jìn)。
以上是對本實(shí)用新型的較佳實(shí)施進(jìn)行了具體說明,但本實(shí)用新型創(chuàng)造并不限于所述實(shí)施例,熟悉本領(lǐng)域的技術(shù)人員在不違背本實(shí)用新型精神的前提下還可做作出種種的等同變形或替換,這些等同的變形或替換均包含在本申請權(quán)利要求所限定的范圍內(nèi)。