Resumé
Et almindeligt varmekamera kan ikke kende forskel på en varm aluminiumsplade og en varm plastikfilm – men det kan hyperspektral termografi. Med et nyt, danskudviklet kamera får vi adgang til et spektralt blik på temperatur, som både kan identificere materialer og måle temperaturer præcist. Artiklen forklarer med stor klarhed, hvordan teknologien kombinerer Plancks strålingslov, Fabry-Pérot-interferometre og maskinlæring. Resultatet er et kamera, der kan se, hvad almindelige sensorer snyder sig selv med. En must-read for alle med interesse i billedbehandling, infrarød fysik og anvendelsesorienteret optik.
Referencer
[1] A. Faltynkova, G. Johnsen og M. Wagner (2021) "Hyperspectral imaging as an emerging tool to analyze microplastics: A systematic review and recommendations for future development", Micropl.&Nanopl., bind 1, artikel 13.
https://doi.org/10.1186/s43591-021-00014-y
[2] G. Lu og B. Fei (2014) "Medical hyperspectral imaging: a review", J. Biomed. Opt., bind 19, artikel 10901.
https://doi.org/10.1117/1.JBO.19.1.010901
[3] W. R. Johnson, D. W. Wilson, W. Fink, M. S. Humayun M.D. og G. H. Bearman (2007) "Snapshot hyperspectral imaging in ophthalmology", J. Biomed. Opt., bind 12, artikel 014036.
https://doi.org/10.1117/1.2434950
[4] A. L. Jørgensen, M. N. Larsen, V. Petrunin, J. Kjelstrup-Hansen og B. Jørgensen (2022) "Surface temperature determination using long range thermal emission spectroscopy based on a first order scanning Fabry-Pérot interferometer", Opt. Express, bind 30, side 2186-2196.
Fra og med årgang 37 (2026 -) udgives artikler under licensen Creative Commons Kreditering-IkkeKommerciel CC BY-NC 4.0.
Artikler i årgang 1–36 (1990 - 2025) er ikke udgivet under Creative Commons. Her er alle rettigheder forbeholdt artiklernes respektive forfattere.
