留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

空间大口径红外相机整机光谱响应测试方法研究

陆强 孙小进

陆强, 孙小进. 空间大口径红外相机整机光谱响应测试方法研究[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(3): 323002-0323002(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0323002
引用本文: 陆强, 孙小进. 空间大口径红外相机整机光谱响应测试方法研究[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(3): 323002-0323002(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0323002
Lu Qiang, Sun Xiaojin. Research of spectral response measurement of space infrared camera with large aperture[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(3): 323002-0323002(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0323002
Citation: Lu Qiang, Sun Xiaojin. Research of spectral response measurement of space infrared camera with large aperture[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(3): 323002-0323002(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0323002

空间大口径红外相机整机光谱响应测试方法研究

doi: 10.3788/IRLA201645.0323002
详细信息
    作者简介:

    陆强(1985-),男,助理研究员,硕士,主要从事光学设计、光学装校及光学测试方面的研究。Email:luqiangac@126.com

  • 中图分类号: TN215;TN29;O433.1

Research of spectral response measurement of space infrared camera with large aperture

  • 摘要: 对空间大口径红外相机整机光谱响应测试方法进行介绍,建立空间大口径红外相机整机光谱响应测试系统。该测试系统包括:可见及红外光源、单色仪、标准探测器、数据采集系统、平行光管、真空罐、二维转台及待测相机。待测相机的波段集中在H2O、CO2等吸收波段,为了消除大气吸收波段对待测相机的影响,需要将平行光管、待测相机、转台等置于真空条件下,并向单色仪中通入氮气稳定后进行测试。整机试验结果表明,通入氮气后光谱测试精度大大提高,大气吸收波段光谱可准确测试。
  • [1] Hu Xiuqing, Sun Ling, Liu Jingjng, et al. Calibration for the solar reflective bands of medium resolution spectral imager onboard FY-3A[J]. Advances in Meteorological Science and Technology, 2013, 3(4):71-83. (in Chinese)胡秀清, 孙凌, 刘京晶, 等. 风云三号A星中分辨率光谱成像仪反射太阳波段辐射定标[J].气象科技进展, 2013, 3(4):71-83.
    [2] Gao Hailiang, Gu Xingfa, Yu Tao, et al. HJ1A/HIS radiometric calibration and spectrum response function sensitivity analysis[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2010, 30(11):3149-3155. (in Chinese)高海亮, 顾行发, 余涛, 等. 环境卫星HJ1A超光谱成像仪在轨辐射定标及光谱响应函数敏感性分析[J]. 光谱学与光谱分析, 2010, 30(11):3149-3155.
    [3] Xu Na, Hu Xiuqing, Chen Lin, et al. On-orbit radiometric calibration accuracy of FY-3A MERSI thermal infrared channel[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2014, 34(12):3429-3434. (in Chinese)徐娜, 胡秀清, 陈林, 等. FY-3A MERSI热红外通道在轨辐射定标精度评估[J].光谱学与光谱分析, 2014, 34(12):3429-3434.
    [4] Zhang Jianmin, Lin Yandong, Shao Jing, et al. A standard facility for spectral response measurement of silicon photodiodes[J]. Acta Metrologica Sinica, 1998, 19(3):194-198. (in Chinese)张建民,林延东,邵晶,等. 硅光电探测器光谱响应度测量标准装置[J]. 计量学报, 1998, 19(3):194-198.
    [5] Zhang Hui, Liu Jianwei, Yang Liang, et al. Study and development of spectral responsibility testing system for ultraviolet-visible detector[J]. Laser Infrared, 2003, 33(5):371-373. (in Chinese)张辉, 刘建伟, 杨良, 等. 紫外及可见光探测器光谱响应测试系统的研制[J]. 激光与红外, 2003, 33(5):371-373.
    [6] Joseph P Rice, Keith R Lykke, Howard W Yoon. A method for testing the spectral responsivity of infrared cameras using tunable lasers[C]//SPIE, 2003, 5076:112-122.
    [7] Jeffrey G A, Alexander P C. Spectral calibration of the EO-1 advanced land imager[C]//SPIE, 1999, 3750:109-116.
    [8] Liao L, Jarecke P, Gleichauf D, et al. Performance characterization of the hyperion imaging spectrometer instrument[C]//SPIE, 2004, 4135:264-275.
    [9] Zadnik J, Guerin D, Moss R, et al. Calibration procedures and measurements for the COMPASS hyperspectral imager[C]//SPIE, 2004, 5425:182-188.
    [10] Wei Heli, Dai Congming. Research of atmospheric transfer correction in radiance measurement:atmospheric radiative transfer model and the analysis of key atmospheric parameters[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(3):884-890. (in Chinese)魏合理, 戴聪明. 辐射特性测量大气传输修正研究:大气辐射传输模式和关键大气参数分析[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(3):884-890.
    [11] Chen Xiuhong, Wei Heli, Xu Qingshan. Infrared atmospheric transmittance calculation model[J]. Infrared and Laser Engineering, 2011, 40(5):811-816. (in Chinese)陈秀红, 魏合理, 徐青山. 红外大气透过率的计算模式[J].红外与激光工程, 2011, 40(5):811-816.
  • [1] 史屹君, 武鸿涛, 刘文皓, 苏子博, 刘洋.  近红外光谱吸收技术的无线电子鼻设计 . 红外与激光工程, 2022, 51(5): 20210374-1-20210374-6. doi: 10.3788/IRLA20210374
    [2] 俞兵, 范纪红, 袁林光, 李燕, 郭磊, 王啸, 储隽伟, 秦艳, 孙宇楠, 张灯, 尤越, 金伟其.  4 K低温辐射计的吸收腔吸收率测试技术研究 . 红外与激光工程, 2022, 51(9): 20210984-1-20210984-8. doi: 10.3788/IRLA20210984
    [3] 李孟凡, 厉卓然, 裘桢炜, 张爱文, 胡亚东, 王改.  大气同步校正仪卷云识别波段稳定性测试方法 . 红外与激光工程, 2022, 51(6): 20210647-1-20210647-6. doi: 10.3788/IRLA20210647
    [4] 饶瑞中.  现代大气光学及其在光电工程应用中的问题分析与展望(特邀) . 红外与激光工程, 2022, 51(1): 20210818-1-20210818-10. doi: 10.3788/IRLA20210818
    [5] 谢臣瑜, 翟文超, 郝小鹏, 谢琳琳, 刘延, 李健军, 郑小兵.  超连续谱激光-单色仪在偏振遥感器定标中的影响因素分析 . 红外与激光工程, 2021, 50(5): 20200313-1-20200313-10. doi: 10.3788/IRLA20200313
    [6] 李春来, 吕刚, 袁立银, 王跃明, 金健, 徐艳, 刘成玉, 何志平, 王建宇.  机载热红外高光谱成像仪的光谱性能测试与初步应用 . 红外与激光工程, 2020, 49(5): 20190117-20190117-7. doi: 10.3788/IRLA20190117
    [7] 谢臣瑜, 翟文超, 李健军, 高放, 李越, 吴浩宇, 郑小兵.  超连续激光单色仪系统级光谱响应度定标比对验证 . 红外与激光工程, 2020, 49(2): 0205005-0205005. doi: 10.3788/IRLA202049.0205005
    [8] 褚培松, 陈洪雷, 李辉, 丁瑞军.  干涉式大气垂直探测仪读出电路研究 . 红外与激光工程, 2019, 48(7): 704006-0704006(7). doi: 10.3788/IRLA201948.0704006
    [9] 戴聪明, 赵凤美, 刘栋, 唐超礼, 魏合理.  强吸收带卷云大气红外辐射特性研究 . 红外与激光工程, 2018, 47(12): 1204003-1204003(7). doi: 10.3788/IRLA201847.1204003
    [10] 陈建军, 崔继承, 刘嘉楠, 杨晋, 孙慈.  偏轴式扫描三光栅单色仪 . 红外与激光工程, 2018, 47(2): 220002-0220002(7). doi: 10.3788/IRLA201847.0220002
    [11] 李留成, 多丽萍, 王元虎, 唐书凯, 于海军, 马艳华, 张治国, 金玉奇, 宫德宇.  用于化学激光器的腔增强吸收光谱测量 . 红外与激光工程, 2017, 46(2): 239003-0239003(5). doi: 10.3788/IRLA201746.0239003
    [12] 李树旺, 邵士勇, 梅海平, 饶瑞中.  大气吸收性成分的光热干涉法测量 . 红外与激光工程, 2016, 45(S1): 163-168. doi: 10.3788/IRLA201645.S111002
    [13] 袁良, 占春连, 李燕, 卢飞, 李正琪, 李涛.  红外目标光谱辐射亮度测试技术 . 红外与激光工程, 2015, 44(12): 3807-3811.
    [14] 张瑜, 刘秉琦, 魏合理, 华文深, 闫宗群.  基于氧气光谱吸收的被动测距中无云天空背景辐射特性研究 . 红外与激光工程, 2015, 44(1): 298-304.
    [15] 崔珊珊, 孟炳寰, 裘桢炜, 洪津, 邹鹏.  CCD相对光谱响应同步采样方法研究 . 红外与激光工程, 2015, 44(11): 3397-3401.
    [16] 刘晓艳, 王明甲, 郭方敏.  新原理光电探测阵列的微光响应测试研究 . 红外与激光工程, 2014, 43(8): 2546-2551.
    [17] 宋俊玲, 洪延姬, 王广宇, 潘虎.  基于激光吸收光谱技术的超声速气流参数测量 . 红外与激光工程, 2014, 43(11): 3510-3515.
    [18] 邵士勇, 梅海平, 黄印博, 饶瑞中.  大气气溶胶等效吸收的研究 . 红外与激光工程, 2014, 43(4): 1057-1061.
    [19] 刘强, 王贵师, 刘锟, 陈卫东, 朱文越, 黄印博, 高晓明.  基于光声光谱技术的大气气溶胶吸收系数测量 . 红外与激光工程, 2014, 43(9): 3010-3014.
    [20] 戴聪明, 魏合理, 陈秀红.  通用大气辐射传输软件(CART)分子吸收和热辐射计算精度验证 . 红外与激光工程, 2013, 42(1): 174-180.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  438
  • HTML全文浏览量:  74
  • PDF下载量:  188
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2015-07-21
  • 修回日期:  2015-08-19
  • 刊出日期:  2016-03-25

空间大口径红外相机整机光谱响应测试方法研究

doi: 10.3788/IRLA201645.0323002
    作者简介:

    陆强(1985-),男,助理研究员,硕士,主要从事光学设计、光学装校及光学测试方面的研究。Email:luqiangac@126.com

  • 中图分类号: TN215;TN29;O433.1

摘要: 对空间大口径红外相机整机光谱响应测试方法进行介绍,建立空间大口径红外相机整机光谱响应测试系统。该测试系统包括:可见及红外光源、单色仪、标准探测器、数据采集系统、平行光管、真空罐、二维转台及待测相机。待测相机的波段集中在H2O、CO2等吸收波段,为了消除大气吸收波段对待测相机的影响,需要将平行光管、待测相机、转台等置于真空条件下,并向单色仪中通入氮气稳定后进行测试。整机试验结果表明,通入氮气后光谱测试精度大大提高,大气吸收波段光谱可准确测试。

English Abstract

参考文献 (11)

目录

    /

    返回文章
    返回