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光譜分析(一). 電磁訊息 宇宙訊息穿梭勤電磁交錯承載運波動頻率長譜展輻散反射探索進可見光譜斑斕欣紅外微波神秘隱電子感應現真相現代神通了天心.

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1 光譜分析(一)

2 電磁訊息 宇宙訊息穿梭勤電磁交錯承載運波動頻率長譜展輻散反射探索進可見光譜斑斕欣紅外微波神秘隱電子感應現真相現代神通了天心

3 大綱 生活化的光譜知識與應用 生活化的光譜知識與應用 能量來源與輻射理論 能量來源與輻射理論 大氣中能量的反應 大氣中能量的反應 顏色描述系統 顏色描述系統 地物反射率 地物反射率

4 生活化的光譜知識與應用 色彩的描述方式(濃淡或深淺、明暗、顏 色) 色彩的描述方式(濃淡或深淺、明暗、顏 色)

5 生活化的光譜知識與應用(續) 現象顏色變化的解釋 (太陽的一日變化: 彩虹、 彩霞; 植物 的季節變色: 幼嫩 綠、嫩綠、蒼老; 臉色白裡透紅、蒼白 ) 現象顏色變化的解釋 (太陽的一日變化: 彩虹、 彩霞; 植物 的季節變色: 幼嫩 綠、嫩綠、蒼老; 臉色白裡透紅、蒼白 ) 星球的顏色 ( 紅色星、 白色星) 星球的顏色 ( 紅色星、 白色星) 可見光段是太陽輻射 最強的光段 可見光段是太陽輻射 最強的光段

6 生活化的光譜知識與應用(續) 衣服顏色的物理暖熱與心理暖熱 ( 反射與 吸收、經驗直覺) 衣服顏色的物理暖熱與心理暖熱 ( 反射與 吸收、經驗直覺) 生物氣場的電磁波記錄(人的氣場顏色 與光暈) 生物氣場的電磁波記錄(人的氣場顏色 與光暈) 五行與五色(金木水火土,白綠黑紅黃) 五行與五色(金木水火土,白綠黑紅黃)

7 不同身體狀況下的氣場顏色 ( 摘自「王唯工 (2002) 氣的樂章,大塊出版社」 )

8 生活化的光譜知識與應用(續) 為何地面的溫度可以透過熱紅外線偵測 (大氣窗與地球輻射特性) 為何地面的溫度可以透過熱紅外線偵測 (大氣窗與地球輻射特性) 大氣窗 大氣窗 太陽的電磁波在穿透大氣時,由不同的大氣分子以不同的吸 收率干擾此電磁波,造成只有部分光段形成有效的光源,這 些波段即為大氣窗。就是我們可以用於以太陽為光源的被動 遙測的波段 太陽的電磁波在穿透大氣時,由不同的大氣分子以不同的吸 收率干擾此電磁波,造成只有部分光段形成有效的光源,這 些波段即為大氣窗。就是我們可以用於以太陽為光源的被動 遙測的波段

9 能量來源與輻射理論 電磁波是狹義遙測偵測能量的主要對象。是原子 的電場伴隨磁場的場力大小震盪而形成的訊息波 動。 電磁波是狹義遙測偵測能量的主要對象。是原子 的電場伴隨磁場的場力大小震盪而形成的訊息波 動。 偵測地質反射或輻射的電磁波以判斷物質的類別 與特定物理狀態或特性。 偵測地質反射或輻射的電磁波以判斷物質的類別 與特定物理狀態或特性。 由於電磁波會與大氣中的物質產生互動而造成干 擾(散射、吸收、輻射等),故造成偵測的複雜 性。 由於電磁波會與大氣中的物質產生互動而造成干 擾(散射、吸收、輻射等),故造成偵測的複雜 性。

10 能量來源與輻射理論(續) 光譜 ( 電磁波 ) 光譜 ( 電磁波 ) 電磁波是由不 同波長的正弦 形的電波與磁 波組合且相互 垂直於行走方 向 。 電磁波是由不 同波長的正弦 形的電波與磁 波組合且相互 垂直於行走方 向 。

11 能量來源與輻射理論(續) 光譜 ( 電磁波 ) 光譜 ( 電磁波 ) 電磁波是由不同的物質輻射產生,這些物質 即為電磁波源。物質的粒子震動與能階的變 化,便會產生不同電磁頻率的電磁波。而不 同的物質的粒子也會與不同波長的電磁波互 動(吸收、穿透、反射、再輻射等),而改 變其狀況。 電磁波是由不同的物質輻射產生,這些物質 即為電磁波源。物質的粒子震動與能階的變 化,便會產生不同電磁頻率的電磁波。而不 同的物質的粒子也會與不同波長的電磁波互 動(吸收、穿透、反射、再輻射等),而改 變其狀況。

12 能量來源與輻射理論 光譜 ( 電磁波 ) 光譜 ( 電磁波 ) 光速( C ) = 頻率( f ) × 波長( λ ) 光速( C ) = 頻率( f ) × 波長( λ ) 光速為定速,故頻率( f )與波長互補,即波長 大則頻率低,反之亦然。不同物質對不同波長的 電磁波有不同的反應(穿透、反射、吸收、再輻 射),而不同溫度的物體造成不同頻率輻射分佈 與輻射光能,溫度愈高則輻射高頻率的電磁波的 比率會愈高,其中不同頻率的光子具不同的能量, 頻率愈高者能量愈大。 光速為定速,故頻率( f )與波長互補,即波長 大則頻率低,反之亦然。不同物質對不同波長的 電磁波有不同的反應(穿透、反射、吸收、再輻 射),而不同溫度的物體造成不同頻率輻射分佈 與輻射光能,溫度愈高則輻射高頻率的電磁波的 比率會愈高,其中不同頻率的光子具不同的能量, 頻率愈高者能量愈大。

13 能量來源與輻射理論(續) 光譜 ( 電磁波 ) 光譜 ( 電磁波 ) 電磁波的描述或命名 電磁波的描述或命名 a. 依波長或頻率大小來描述或命名 例: 短波、長波或高頻、低頻等 例: 短波、長波或高頻、低頻等 b. 依特定波段命名 例:可見光( 0.4 ~ 0.7μm )、紅外光(約 0.7μm ~ 1mm )、微波(約 1mm ~ 1km )等。 例:可見光( 0.4 ~ 0.7μm )、紅外光(約 0.7μm ~ 1mm )、微波(約 1mm ~ 1km )等。

14 電磁波光段

15 能量來源與輻射理論(續) 光譜 ( 電磁波 ) 光譜 ( 電磁波 ) 電磁波的描述或命名 電磁波的描述或命名 c. 可見光的顏色 依頻率粗分為彩虹的紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫七光 段,但由於人類眼睛的三種錐狀體基本感應器的感應範 圍,正好對應紅、綠、藍三原光,故三原光可組合成各 種人類可以感覺的顏色。可見光是可以由傳統光化學的 底片加以偵測與紀錄,亦可由光電子的感應器來記錄。 以下為三原光的波長範圍: 依頻率粗分為彩虹的紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫七光 段,但由於人類眼睛的三種錐狀體基本感應器的感應範 圍,正好對應紅、綠、藍三原光,故三原光可組合成各 種人類可以感覺的顏色。可見光是可以由傳統光化學的 底片加以偵測與紀錄,亦可由光電子的感應器來記錄。 以下為三原光的波長範圍: 藍 ~ 0.5μm 藍 ~ 0.5μm 綠 ~ 0.6μm 綠 ~ 0.6μm 紅 ~ 0.7μm 紅 ~ 0.7μm

16 能量來源及輻射理論(續) 光譜 ( 電磁波 ) 光譜 ( 電磁波 ) 電磁波的描述或命名 電磁波的描述或命名 d. 紅外光的分類 較可見光中的紅光段長一些的光段,常用的紅外光段有 近紅外光 (0.72~ 1.30μm) 、中紅外光 (1.30~3.00μm) 、遠 紅外光 (7.0~ 15μm) 。有些傳統的光化學性底片或光電子 的數位照相機可以對紅外光感光,但遠紅外光則多需以 光電子感應設備來偵測,如熱紅外輻射計。 較可見光中的紅光段長一些的光段,常用的紅外光段有 近紅外光 (0.72~ 1.30μm) 、中紅外光 (1.30~3.00μm) 、遠 紅外光 (7.0~ 15μm) 。有些傳統的光化學性底片或光電子 的數位照相機可以對紅外光感光,但遠紅外光則多需以 光電子感應設備來偵測,如熱紅外輻射計。 e. 微波 微波能量較低需以較大的天線來接收,但其波長較大故 不同頻率的微波可透過大氣中的雲與水氣、部分植物與 表層大地。 微波能量較低需以較大的天線來接收,但其波長較大故 不同頻率的微波可透過大氣中的雲與水氣、部分植物與 表層大地。

17 能量來源與輻射理論(續) 能量 能量 物質的平均能量反應在溫度上,影響到其輻射電磁波頻率的強度分佈 物質的平均能量反應在溫度上,影響到其輻射電磁波頻率的強度分佈 光子的能量與頻率成正比 光子的能量與頻率成正比 E = h × f E :光子的能量 E :光子的能量 h : Planck ’ s constant (伯朗克常數) 6.626E-34 瓦秒 h : Planck ’ s constant (伯朗克常數) 6.626E-34 瓦秒 f :頻率 f :頻率 物體輻射光能 物體輻射光能 W =σT 4 W :每平方米輻射總能量 W :每平方米輻射總能量 σ : Stefan-Boltzmann constant( 史蒂芬 - 波茲曼常數 ) , σ : Stefan-Boltzmann constant( 史蒂芬 - 波茲曼常數 ) , E-8 瓦 m -2 K E-8 瓦 m -2 K -4 T :絕對溫度( K ) T :絕對溫度( K ) 物體最大輻射能量的波長 物體最大輻射能量的波長 λ = A / T λm :最大輻射波長 λm :最大輻射波長 A : 2998μmk A : 2998μmk T :絕對溫度( K ) T :絕對溫度( K )

18 光譜輻射強度分佈與黑體溫度的關係圖

19 能量來源與輻射理論(續) 光源不同會影響到影像的光譜記錄 光源不同會影響到影像的光譜記錄 主動光源 主動光源 自行發射光源 自行發射光源 被動光源 被動光源 運用環境中的光源 運用環境中的光源 不同光源會影響地物的不同頻段的入射強度與反 射強度。 不同光源會影響地物的不同頻段的入射強度與反 射強度。

20 大氣中能量的反應 反應變數 反應變數 波行路長 (Path Length) 、波長 (Wave Length) 、大氣 狀況 ( 散射 Scattering ,吸收 Absorption) 。 波行路長 (Path Length) 、波長 (Wave Length) 、大氣 狀況 ( 散射 Scattering ,吸收 Absorption) 。 散射 散射 Rayleigh scatter (分子大小的干擾), (haze) Mie scatter (粉層大小的干擾), nonselective scatter ( 無 選擇性散射 ) ,散射與波長有關,波長與干擾的粒子 大小愈接近則散射干擾愈大,可見光中的短波的散 射程度較長波為高,故天光呈現偏藍的顏色,而太 陽在地平線附近時多呈現偏紅色(藍光散射多、留 下的紅光比例較高) Rayleigh scatter (分子大小的干擾), (haze) Mie scatter (粉層大小的干擾), nonselective scatter ( 無 選擇性散射 ) ,散射與波長有關,波長與干擾的粒子 大小愈接近則散射干擾愈大,可見光中的短波的散 射程度較長波為高,故天光呈現偏藍的顏色,而太 陽在地平線附近時多呈現偏紅色(藍光散射多、留 下的紅光比例較高)

21 大氣中能量的反應 ( 續 ) 吸收 吸收 電磁波被大氣分子吸納而轉化為分子內位能 或動能。 電磁波被大氣分子吸納而轉化為分子內位能 或動能。 反射 反射 電磁波被大氣分子部分吸收,部分折回。 電磁波被大氣分子部分吸收,部分折回。 輻射 輻射 大氣物質吸收能量後,再放射不同波長之電 磁波。 大氣物質吸收能量後,再放射不同波長之電 磁波。

22 散射、反射、吸收、穿透等光線干擾 散射吸收反射穿透

23 散色曲線圖

24 大氣窗 太陽的電磁波在穿透大氣時,由不同的大氣分子以不 同的吸收率干擾此電磁波,造成只有部分光段形成有效的 光源,這些波段即為大氣窗。即為我們可以用於以太陽為 光源的被動遙測的波段。

25 顏色描述系統 RGB RGB 三原光系統,由 R 、 G 、 B 三種光線組成各種顏色。 三原光的組合為光的輻射 加成系統,三光組合能量 相加,合成白光。 3 原光 適用於光的輻射顏色組合。 三原光系統,由 R 、 G 、 B 三種光線組成各種顏色。 三原光的組合為光的輻射 加成系統,三光組合能量 相加,合成白光。 3 原光 適用於光的輻射顏色組合。

26 顏色描述系統(續) 三原色系統,是由三原 光的補色組( Y,C,M) , 是以顏料的混色來加成, 顏色相混是時不同的顏 料會增加光線的吸收, 故反射的光會減少,三 原色相混是反射能量減 低,會變成黑色。 三原色系統,是由三原 光的補色組( Y,C,M) , 是以顏料的混色來加成, 顏色相混是時不同的顏 料會增加光線的吸收, 故反射的光會減少,三 原色相混是反射能量減 低,會變成黑色。 三原色適用於顏料或印 刷的顏色組合。但由於 混色難達成真的黑色, 故 需有四色( Y,C,M,B ) 來進行印刷。 三原色適用於顏料或印 刷的顏色組合。但由於 混色難達成真的黑色, 故 需有四色( Y,C,M,B ) 來進行印刷。

27 眼睛錐狀體與三原光 人眼有負責感測彩色光 (RGB) 的錐狀細胞,和感測 明暗的桿狀細胞。 ( 圖片來源: AGFA) 人眼錐狀細胞和桿狀細胞之 感應曲線

28 顏色描述系統(續) HSI HSI 色相、彩度 ( 濃度 ) 、亮度系統,以一般描述 顏色的自然語彙較相近。 色相、彩度 ( 濃度 ) 、亮度系統,以一般描述 顏色的自然語彙較相近。例如淡紅色、亮紅色、粉紅色。

29 RGB 轉 HSI 原 RGB 影像轉換後的 HIS 影像

30 色卡 單一色相 - 紅色的彩度與亮度(明度)

31 HIS 色立體圖與色環 色相、明度、彩色 ( 濃度 ) 立體圖 ( 一 ) 色相、明度、彩色 ( 濃 度 ) 立體圖 ( 二 ) 色相及彩色 ( 濃度 ) 環

32 RGB 與 HIS 間的轉換案例 RGB =( 100,100,0) , HSI=(40,240,47) (中 亮度,最高濃度的黃色) RGB =( 100,100,0) , HSI=(40,240,47) (中 亮度,最高濃度的黃色) RGB= ( 200,200,0) , HSI=(40,240,94) ( Y 濃 度不變,亮度上升) RGB= ( 200,200,0) , HSI=(40,240,94) ( Y 濃 度不變,亮度上升) RGB= ( 200,200,100) , HSI=(40,114,141) RGB= ( 200,200,100) , HSI=(40,114,141) (Y 濃度變淡,亮度上升) (Y 濃度變淡,亮度上升)

33 地物反射率 反應器接收反射能量的組合 反應器接收反射能量的組合

34 地物反射率(續) 不同的地物或物質會針對不同的波段有 一特定的反射比率。 不同的地物或物質會針對不同的波段有 一特定的反射比率。 此一特質被用為以光譜判釋地物物質類 別的基礎。 此一特質被用為以光譜判釋地物物質類 別的基礎。 地物各光譜的反射比率的連線即為反射 率曲線。 地物各光譜的反射比率的連線即為反射 率曲線。

35 地物反射率(續) 反射率 反射率

36 地物反射率(續) 不同狀態的物質的不 同反射率曲線 不同狀態的物質的不 同反射率曲線 不同物質在不同的光 段有自己特有的反射 率,其連線即為反射 曲線 。 不同物質在不同的光 段有自己特有的反射 率,其連線即為反射 曲線 。

37 地物反射率(續) 反射率偵測 反射率偵測 光譜輻射計以光電子的方式偵測物體的反射 強度,與標準白板的反射強度比對後,將已 知的白板反射率代入,便可算得入射強度 光譜輻射計以光電子的方式偵測物體的反射 強度,與標準白板的反射強度比對後,將已 知的白板反射率代入,便可算得入射強度

38 地物反射率(續) 反射強度 反射強度 反射的電磁波能量的 強度即為反射強度, 其與入射能量及物體 的反射率有關,入射 能量一部分被吸收, 一部分穿透,其餘則 為反射能量。 反射的電磁波能量的 強度即為反射強度, 其與入射能量及物體 的反射率有關,入射 能量一部分被吸收, 一部分穿透,其餘則 為反射能量。

39 地物反射率(續) 反射能量隨入射能量變化而變化,天陰與天 晴同一地物的反射強度會不同。 反射能量隨入射能量變化而變化,天陰與天 晴同一地物的反射強度會不同。 大多數地物的可見光的反射決定了其顏色, 而不同光段的吸收與穿透率亦決定了反射率 的大小。而透明物的反射強度則會受物體的 厚度的影響,愈厚則其由物體內部的吸收會 愈多。 大多數地物的可見光的反射決定了其顏色, 而不同光段的吸收與穿透率亦決定了反射率 的大小。而透明物的反射強度則會受物體的 厚度的影響,愈厚則其由物體內部的吸收會 愈多。 例如水體愈深則可見光的長波被吸收得愈多,故 會由白色變為綠色、再變為藍色,此即為海是藍 色、潭為綠色、淺水池為白色的原理。 例如水體愈深則可見光的長波被吸收得愈多,故 會由白色變為綠色、再變為藍色,此即為海是藍 色、潭為綠色、淺水池為白色的原理。

40 地物反射率(續) 不同光段的反射強度 不同光段的反射強度 不同地物在同一光源 下會有不同的各光段 反射強度,但在不同 的光源下,這些反射 強度數值會變化。 不同地物在同一光源 下會有不同的各光段 反射強度,但在不同 的光源下,這些反射 強度數值會變化。

41 地物反射率(續) 反射強度紀錄 反射強度紀錄 掃描器及照相機所紀 錄者為反射強度而不 是反射率,需知道入 射強度才能推測反射 率或兩光段的反射強 度相除。 掃描器及照相機所紀 錄者為反射強度而不 是反射率,需知道入 射強度才能推測反射 率或兩光段的反射強 度相除。

42 地物反射率(續) 反射面特性 反射面特性 反射行為與反射表面有關,若反射面為平滑鏡面則會 有鏡面反射。 反射行為與反射表面有關,若反射面為平滑鏡面則會 有鏡面反射。

43 地物反射率(續) 不同角度反射面的反 射效應 不同角度反射面的反 射效應 單位面積上照射的光 的能量與其入射角度 有關,角度愈小 ( 愈近 垂直 ) 則單位入射能量 愈大。 單位面積上照射的光 的能量與其入射角度 有關,角度愈小 ( 愈近 垂直 ) 則單位入射能量 愈大。


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