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星载红外探测对比度的计算与分析

田昌会 蔡明 杨百愚 范琦 王斌科 王伟宇 屈绍波

田昌会, 蔡明, 杨百愚, 范琦, 王斌科, 王伟宇, 屈绍波. 星载红外探测对比度的计算与分析[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(3): 737-741.
引用本文: 田昌会, 蔡明, 杨百愚, 范琦, 王斌科, 王伟宇, 屈绍波. 星载红外探测对比度的计算与分析[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(3): 737-741.
Tian Changhui, Cai Ming, Yang Baiyu, Fan Qi, Wang Binke, Wang Weiyu, Qu Shaobo. Calculation and analysis of contrast for satellite-borne infrared detector[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(3): 737-741.
Citation: Tian Changhui, Cai Ming, Yang Baiyu, Fan Qi, Wang Binke, Wang Weiyu, Qu Shaobo. Calculation and analysis of contrast for satellite-borne infrared detector[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(3): 737-741.

星载红外探测对比度的计算与分析

基金项目: 

国家自然科学基金(11274389);陕西省自然科学基础计划研究项目(2010JM8012)

详细信息
    作者简介:

    田昌会(1963-),男,教授,博士,主要从事目标红外辐射特性与探测技术方面的研究。Email:tchtyb001@163.com

  • 中图分类号: TN215

Calculation and analysis of contrast for satellite-borne infrared detector

  • 摘要: 推导了星载红外探测在地面、大气双背景下探测器处的辐射照度对比度计算公式,计算了目标在不同温度、不同高度的目标与背景的绝对对比度和相对对比度。分析指出:随着目标温度、高度增加,在波长大于2.5 m 区域绝对对比度与相对对比度相应增大,目标高度越高,同等距离下对比度随目标高度的变化越小;波长小于2.5 m 需考虑太阳的影响;当目标在0 km 高度时,2.9~4.1 m 波段为最佳探测波段,随着目标高度的增加,可用探测波段范围增大,峰值波长向短波方向微移,当目标高度大于10 km 时,相对对比度峰值在2.6~2.8 m 之间;距离地面越近,大气对红外辐射的衰减越大。
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出版历程
  • 收稿日期:  2013-07-10
  • 修回日期:  2013-08-13
  • 刊出日期:  2014-03-25

星载红外探测对比度的计算与分析

    作者简介:

    田昌会(1963-),男,教授,博士,主要从事目标红外辐射特性与探测技术方面的研究。Email:tchtyb001@163.com

基金项目:

国家自然科学基金(11274389);陕西省自然科学基础计划研究项目(2010JM8012)

  • 中图分类号: TN215

摘要: 推导了星载红外探测在地面、大气双背景下探测器处的辐射照度对比度计算公式,计算了目标在不同温度、不同高度的目标与背景的绝对对比度和相对对比度。分析指出:随着目标温度、高度增加,在波长大于2.5 m 区域绝对对比度与相对对比度相应增大,目标高度越高,同等距离下对比度随目标高度的变化越小;波长小于2.5 m 需考虑太阳的影响;当目标在0 km 高度时,2.9~4.1 m 波段为最佳探测波段,随着目标高度的增加,可用探测波段范围增大,峰值波长向短波方向微移,当目标高度大于10 km 时,相对对比度峰值在2.6~2.8 m 之间;距离地面越近,大气对红外辐射的衰减越大。

English Abstract

参考文献 (23)

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