Хиперспектрална камера може комбиновати технологију снимања са технологијом спектралне детекције. Док слика просторне карактеристике мете, може да формира више уских трака за сваки просторни пиксел да би се постигла континуирана спектрална покривеност, а различите спектралне информације могу у потпуности да одражавају унутрашњост објеката. разлике у физичкој структури и хемијском саставу. У поређењу са традиционалним просторним дводимензионалним сликама, хиперспектралне камере могу истовремено да добију просторне и спектралне информације о мети. Под одређеном просторном резолуцијом, може стећи јединствени континуирани карактеристични спектар објеката у широком спектралном опсегу, што може значајно побољшати тачност објеката. Прецизна идентификација и детекција имају значајне предности и сада су постале важна најсавременија-технологија за даљинско испитивање тла.
Са брзим развојем технологије облагања филтера, развој филтерских спектроскопских хиперспектралних камера је у великој мери промовисан. Предности светлости и мале величине постале су важан део корисних оптерећења хиперспектралног даљинског откривања и нашироко се користе у умрежавању микро-нано сателитских хиперспектралних констелација.
According to Memes Consulting, recently, the research group of Liu Chunyu from the Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics of the Chinese Academy of Sciences published a report on "The Development Status and Trends of Filter Spectroscopic Hyperspectral Cameras" in the journal "Infrared and Laser Engineering". article on the subject. Researcher Liu Chunyu is mainly engaged in the research of optical system design and overall design of optoelectronic system.

Шематски дијаграм принципа хиперспектралног снимања
Ово истраживање углавном разматра филтер{0}}раздвојене хиперспектралне камере и уводи типичне филтере-подељене космичке хиперспектралне слике у земљи и иностранству, као и филтер-подељене хиперспектралне системе сликања под развој на терену. Анализирају се техничка решења, показатељи перформанси и изгледи примене ових система и излажу техничке карактеристике, предности и мане хиперспектралних камера заснованих на принципу филтерске спектроскопије. Коначно, истражује се тренд развоја хиперспектралних камера филтерске спектроскопије.
Хиперспектрална камера са филтером користи точак филтера као елемент за{0}}цепање светлости и добија спектралне слике различитих опсега таласних дужина ротирањем филтера, чиме се довршава цепање полихроматског светла у монохроматско светло. Кључна компонента хиперспектралне камере са филтером је точак филтера, који може заменити филтерски точак одговарајућег спектралног опсега према различитим опсезима посматрања. Структура оптичке путање је једноставна и спектрални опсег се може флексибилно заменити. Са развојем технологије спектралног снимања, број опсега детекције се повећава, а точак филтера више не може да задовољи посматрање широког спектра и високе резолуције, тако да се све више користи у више-спектралној детекцији.
Хиперспектралне камере са подесивим филтером користе подесиве филтере као спектроскопске компоненте. Према различитим методама подешавања, углавном се деле на хиперспектралне камере са филтерима са течним кристалима (ЛЦТФ), акусто-оптичким подесивим филтерима Ацоусто- хиперспектралним камерама са оптичким подесивим филтером (АОТФ), МЕМС подесивим ФП филтером шупљине (МЕМС Тунабле Фабри-Перот Цавити Филтерс) хиперспектрална камера.
Хиперспектрална камера са филтером{0}}у облику клина, позната и као хиперспектрална камера са градијентним филтером, може да постигне континуирано узорковање у спектралном и просторном региону. Његов концепт дизајна је да користи клинасто-вишеслојну-слојну медијуму танког филма као филтер, и инсталиран је у положају близу детектора дводимензионалног низа, тако да неколико пиксела детектора одговара одређеном спектралном опсегу градијентног филтера. Према одговарајућем односу између сваке таласне дужине филтера градијента и пиксела детектора, хиперспектрална камера са градијентним филтером може се поделити на тип линеарног градијента и тип низа филтера.

Структура филтера линеарног градијента и спектрални дијаграм
Quantum dots, also known as "nanocrystals", are inorganic materials with high intrinsic stability and a radius smaller than that of the bulk exciton Bohr radius. By integrating different types of quantum dots, simultaneous detection of different wavelengths can be achieved. The quantum dot spectrometer (CQD) is developed based on this principle. Spectrometers in the traditional concept are equipped with high-precision optical and mechanical components, which are bulky, expensive, and complex in structure, and their application fields are severely limited.

Шематски дијаграм блиског-инфрацрвеног спектрометра квантних тачака
Генерално, спектроскопска хиперспектроскопска камера филтера је у повоју, а њена спектрална резолуција се не може поредити са спектроскопском спектроскопском дисперзионом дисперзионом методом високе{0}}сти. Општи правац развоја хиперспектралних камера, посебно са развојем технологије превлаке и нових материјала као што су квантне тачке, спектрална резолуција и стопа искоришћења енергије хиперспектралних камера заснованих на премазу су знатно побољшани, а очекује се да ће трошкови истраживања и развоја даље повећање. Поред тога, комбинација филтера и детектора ће додатно побољшати спектралну резолуцију система, која се чак може упоредити са -прецизном дисперзионом спектроскопијом решетке. Дакле, комбинација филтера и детекторског елемента је такође тип премаза. Главни тренд развоја спектралних камера. Није тешко уочити да ће развој хиперспектралних камера типа филтер- промовисати субверзивни развој у области хиперспектралног снимања и на тај начин покренути развој технологије хиперспектралног даљинског откривања за микро-нано сателите , који ће бити у орбити за будућу констелацију микро-нано хиперспектралних сателита. Пословање, боље служе националној привреди и постављају техничке основе.
Овај пројекат подржали су Национална фондација за природне науке Кине (41504143), Пројекат развоја опреме за научна истраживања Кинеске академије наука (ИЈКИИК20190044), Фондација за природне науке провинције Анхуи (1908085 МЕ135) и Удружење за промоцију иновација младих Кинеске академије наука (2016203).










