【摘 要】
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光谱扫描定标方法是遥感器高精度定标的重要手段。传统灯照明的单色仪光谱细分系统易操控但光通量低,限制了其在高精度定标中的应用;可调谐激光-积分球光谱扫描系统精度高但操作、维护复杂,投入成本高,不利于其在遥感器高精度定标中的广泛应用。本论文从遥感器高精度定标的应用需求出发,建立了超连续激光-单色仪光谱扫描定标装置,对该定标装置的光谱和辐射特性进行了表征和分析。针对超连续激光-单色仪定标装置波长和带宽的
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光谱扫描定标方法是遥感器高精度定标的重要手段。传统灯照明的单色仪光谱细分系统易操控但光通量低,限制了其在高精度定标中的应用;可调谐激光-积分球光谱扫描系统精度高但操作、维护复杂,投入成本高,不利于其在遥感器高精度定标中的广泛应用。本论文从遥感器高精度定标的应用需求出发,建立了超连续激光-单色仪光谱扫描定标装置,对该定标装置的光谱和辐射特性进行了表征和分析。针对超连续激光-单色仪定标装置波长和带宽的测量问题,本论文结合超连续激光和单色仪的耦合特点,分析了单色仪系统狭缝设置对波长和带宽测量的影响,进而提出了基于激光波长计的波长和带宽测量方案,并利用单波长激光器对方案进行了验证,最终实现对装置输出波长带宽的皮米量级测量。对该定标装置进行各项特性分析,实验结果表明单色仪内部杂散光水平优于10-5(@543.5 nm),定标装置的长时间(30分钟)非稳定性达到了±0.5%,短时间非稳定性(2分钟)优于±0.3%。400~2500 nm范围内测量装置的出射光功率约20μW到430 μW之间,光源导入积分球后输出光源的绝对辐亮度与敦煌地表辐亮度在同一量级,可以满足外场对地观测仪器的光谱辐射定标需求。积分球输出的面均匀性优于0.4%(Φ21 mm),水平与竖直方向上±20°范围内角度均匀性优于0.57%。对装置输出光源的偏振特性进行了分析,利用偏振光谱分析仪测量其偏振状态变化情况,并分析了积分球对光源的消偏效果,通过实验验证定标装置偏振状态稳定,不存在偏振随机特性。最后,分析定标装置的相干特性,当带宽设置大于0.2 nm时,相干特性影响可忽略。利用移动平均值平滑方法,对0.05nm带宽以下的干涉数据进行处理,消除了引入的干涉影响,处理结果与实际测量结果对比偏差±0.1%到±0.8%,较好消除了干涉现象对测量结果产生的影响。本论文建立的超连续激光-单色仪光谱扫描定标装置的不确定度水平约为0.86%(k=1),明显优于目前广泛使用的宽波段光源的定标装置,在遥感器的实验室高精度定标中具有重要应用前景。
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