在眾多實際場景中,無論是刑事案件里文件被蓄意篡改,還是歷史檔案中關(guān)鍵信息遭涂抹,亦或是文物上珍貴的字跡被覆蓋,還原被涂抹的字跡都有著舉足輕重的意義。高光譜相機技術(shù)的問世,為攻克這一難題帶來了全新的解決方案。它能夠借助對不同光譜特征的剖析,穿透涂抹層獲取底層字跡的信息,在字跡還原領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了創(chuàng)新性突破。?
高光譜相機能夠在從可見光到近紅外的多個光譜波段對目標物體進行成像,進而獲取目標物體的光譜反射率或輻射率數(shù)據(jù)。其工作原理建立在不同物質(zhì)對不同波長光的吸收、反射和透射特性存在差異的基礎(chǔ)之上。當光線照射到涂抹有字跡的紙張或物體表面時,涂抹層和底層字跡由于化學成分和物理結(jié)構(gòu)各不相同,在各個光譜波段會呈現(xiàn)出不一樣的光譜響應(yīng)。高光譜相機通過將目標場景分解為眾多窄光譜波段的圖像序列,能夠捕捉到這些細微的光譜差異,從而提取出與底層字跡相關(guān)的光譜信息,為后續(xù)的字跡還原工作奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。1. 實驗測試儀器列表
設(shè)備名稱 | 型號 | 配置明細 | 備注 |
彩譜高光譜相機 | FS-13 |
光譜范圍:400-1000nm; 光譜分辨率:1200nm |
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測試臺架 | FS-826 | 測量平臺10*15cm |
2. 實驗內(nèi)容
3.實驗結(jié)果
通過彩譜高光譜相機拍攝數(shù)據(jù),對RGB通道進行修改,可以對被涂抹的文件進行修復(fù)。