基于精确光谱响应匹配的星载成像光谱仪交叉辐射定标
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星载大气监测光谱仪高精度星上定标技术李碧岑;李明;徐彭梅【期刊名称】《航天返回与遥感》【年(卷),期】2018(039)003【摘要】大气成分的高精度反演及应用对星载超光谱载荷的辐射精度和光谱精度均提出了更高要求,且随着遥感器运行寿命的不断延长,需建立高精度、高稳定的星上定标系统.文章介绍了一种满足大气监测光谱仪高精度定标要求的星上定标技术,结合时间调制型傅里叶变换光谱仪的技术特点,制定了星上绝对辐射定标、仪器线形函数ILS测量和光谱定标的方案.采用太阳漫反射板定标法实现全口径、全视场、全光路绝对辐射定标,定标漫反射板在光谱仪光路的最前端将太阳光谱引入,通过已知的大气层外太阳光谱照度和地面标定的漫反射板双向反射分布函数BRDF确立星上绝对辐射定标基准.设置参考漫反射板进行在轨性能衰减的监测和校正,采用的QVD漫反射板具有高稳定性,可保证全寿命周期内星上绝对辐射定标精度优于 5%.星上设置单色稳频激光器对光谱仪的仪器线形函数进行定期监测,以评估光谱仪的光谱分辨率等光学性能的在轨状态.利用太阳光谱和大气光谱中的特征谱线进行在轨波长校正.【总页数】10页(P60-69)【作者】李碧岑;李明;徐彭梅【作者单位】北京空间机电研究所,北京 100094;北京空间机电研究所,北京100094;北京空间机电研究所,北京 100094【正文语种】中文【中图分类】V447+.1【相关文献】1.基于谱线匹配技术的星载成像光谱仪星上光谱定标方法研究 [J], 赵敏杰;司福祺;陆亦怀;王煜;汪世美;江宇;周海金;刘文清2.星载大气痕量气体差分吸收光谱仪光谱定标技术研究 [J], 周海金;刘文清;司福祺;赵敏杰;江宇;薛辉3.大气风场和温度场星载探测光谱仪的星上定标技术 [J], 石大莲;白清兰;冯玉涛;汶德胜4.星载大气痕量气体差分吸收光谱仪数据的定标处理与存储方式 [J], 韩雪冰;曾议;赵敏杰;杨维;周海金;徐兴伟;杨东上;司福祺5.星载大气痕量气体差分吸收光谱仪基于太阳的在轨辐射定标 [J], 汪世美;司福祺;赵敏杰;周海金;江宇因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
光谱仪简介光谱仪( Spectroscope)是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器,由棱镜或衍射光栅等构成,利用光谱仪可测量物体表面反射的光线,。
阳光中的七色光是肉眼能分的部分(可见光),但若通过光谱仪将阳光分解,按波长排列,可见光只占光谱中很小的范围,其余都是肉眼无法分辨的光谱,如红外线、微波、紫外线、X射线等等。
通过光谱仪对光信息的抓取、以照相底片显影,或电脑化自动显示数值仪器显示和分析,从而测知物品中含有何种元素。
这种技术被广泛地应用于空气污染、水污染、食品卫生、金属工业等的检测中。
将复色光分离成光谱的光学仪器。
光谱仪有多种类型,除在可见光波段使用的光谱仪外,还有红外光谱仪和紫外光谱仪。
按色散元件的不同可分为棱镜光谱仪、光栅光谱仪和干涉光谱仪等。
按探测方法分,有直接用眼观察的分光镜,用感光片记录的摄谱仪,以及用光电或热电元件探测光谱的分光光度计等。
单色仪是通过狭缝只输出单色谱线的光谱仪器,常与其他分析仪器配合使用。
图片图中所示是三棱镜摄谱仪的基本结构。
狭缝S与棱镜的主截面垂直,放置在透镜L的物方焦面内,感光片放置在透镜L的像方焦面内。
用光源照明狭缝S,S的像成在感光片上成为光谱线,由于棱镜的色散作用,不同波长的谱线彼此分开,就得入射光的光谱。
棱镜摄谱仪能观察的光谱范围决定于棱镜等光学元件对光谱的吸收。
普通光学玻璃只适用于可见光波段,用石英可扩展到紫外区,在红外区一般使用氯化钠、溴化钾和氟化钙等晶体。
目前普遍使用的反射式光栅光谱仪的光谱范围取决于光栅条纹的设计,可以具有较宽的光谱范围。
表征光谱仪基本特性的参量有光谱范围、色散率、带宽和分辨本领等。
基于干涉原理设计的光谱仪(如法布里-珀罗干涉仪、傅立叶变换光谱仪)具有很高的色散率和分辨本领,常用于光谱精细结构的分析。
单色仪科技名词定义中文名称:单色仪英文名称:monochromator定义:从一束电磁辐射中分离出波长范围极窄单色光的仪器。
所属学科:机械工程(一级学科) ;光学仪器(二级学科) ;物理光学仪器(三级学科)本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布monochromator光谱仪器中产生单色光的部件。
成像光谱仪的光谱定标和辐射定标的目的是为了确定
遥感传感器的波段中心波长和带宽,以及光谱响应函数,并监测仪器性能的变化,相应调整定标参数。
光谱定标是通过各种标准辐射源,在不同波谱段建立成像光谱仪入瞳处的光谱辐射亮度值与成像光谱仪输出的数
字量化值之间的定量关系。
具体来说,它是在仪器运行之后,还需要定期定标,以监测仪器性能的变化,相应调整定标参数。
辐射定标是建立成像光谱仪入瞳处的光谱辐射亮度值
与标准辐射源的定量关系。
它通过各种标准辐射源,如绝对辐射源(如标准辐射源、标准灯)或相对辐射源(如黑体辐射源),在成像光谱仪的入瞳处进行定标,以确定各波段的光谱辐射亮度值。
此外,在遥感数据获取中,专门针对航空遥感尤其是无入机遥感载荷的定标场建设及外场光谱与辐射定标理论方
法研究的缺失,严重影响了航空遥感数据定量化水平。
因此,建设专门的定标场并开展外场光谱与辐射定标理论方法研
究是非常必要的。
总的来说,成像光谱仪的光谱与辐射定标是为了提高遥感数据的准确性和可靠性,是遥感数据获取的重要环节。
成像光谱仪星上定标技术李晓晖;颜昌翔【摘要】成像光谱仪足同时获取地物图像和光谱信息的新一代光学遥感仪器.星上定标是成像光谱仪光谱图像数据定量化应用的基础.本文阐述了成像光谱仪星上定标的原理,按照星上定标采用的参考标准对星上定标技术进行了分类,介绍了星上辐射定标和光潜定标技术,并展望了成像光谱仪未来发展趋势.最后指出,绝对辐射定标已经成为成像光谱仪星上定标的幕本要求,太阳将逐步代替星上标准灯成为绝对辐射标准.基于不同参考标准的定标方法的综合应用将使星上定标精度和可靠性大人提高.随着定标精度的进一步提高,地而光谱定标装置将逐步空间化,基于探测器的星上辐射定标系统也将逐步得到应用.【期刊名称】《中国光学》【年(卷),期】2009(002)004【总页数】7页(P309-315)【关键词】成像光谱仪;星上定标;辐射定标;光谱定标【作者】李晓晖;颜昌翔【作者单位】中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,吉林长春130033;中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,吉林长春130033【正文语种】中文【中图分类】TP73成像光谱仪是同时获取地物图像和光谱信息的新一代光学遥感仪器[1],可为农作物估产、矿物勘探、资源普查、环境监测等提供新的研究手段。
按照搭载平台的不同,成像光谱仪可以分为星载成像光谱仪和机载成像光谱仪两大类,本文仅讨论星载成像光谱仪。
成像光谱仪的应用以定量化的数据为基础,因此需要对其进行准确定标。
成像光谱仪的定标包括辐射定标和光谱定标两方面。
辐射定标的任务是利用辐射参考标准,建立成像光谱仪的数字化输出与其接收的地面景物辐亮度之间的换算关系。
光谱定标的任务是确定成像光谱仪各光谱通道的光谱响应曲线及中心波长和半宽度。
发射过程中以及在轨运行期间,星载成像光谱仪的光学、结构和电子学部件会发生性能改变,导致实验室辐射定标建立的数字化输出和地面景物辐亮度之间的关系发生改变,同时也会使像面上谱线位置发生改变。
基于辐射不变点的高光谱遥感传感器交叉定标方法李映潭;杨辽;王杰【期刊名称】《航天器工程》【年(卷),期】2024(33)1【摘要】针对遥感影像数据处理中的辐射定标问题,关键在于精确获取辐射标定系数,以确保遥感影像像元亮度(DN)值与地表辐射值之间的准确对应。
文章引入了地表矿物粉尘源调查卫星一等B级(EMIT L1B)数据,结合先前光谱成像仪器的经验和方法,提出了一套高光谱遥感传感器交叉定标的方法,基于多卫星数据和自动化程序完成了高光谱卫星定标系数的获取并提高了辐射不变点选取的准确性与效率。
基于地表矿物粉尘源调查卫星(EMIT)与资源一号02D卫星数据采集交叉点,通过辐射不变点回归得到一套准确的定标系数。
同时,引入了哨兵二号(Sentinel-2)数据选取辐射不变点,选取方法为通过自动化的程序对比两个光谱之间的相似度,该方法进一步提高了选点的高效性和可靠性。
使用标准误差和相关系数评价标定后波段间的误差和相关性,其中最大标准误差低于0.008,145个波段相关系数大于0.90,证明了交叉定标方法能够获得高质量的反射率光谱曲线,对提高影像数据的准确性和可用性具有借鉴意义。
【总页数】9页(P75-83)【作者】李映潭;杨辽;王杰【作者单位】西华师范大学地理科学学院;中国科学院新疆生态与地理研究所【正文语种】中文【中图分类】TP79【相关文献】1.针对GF-1遥感影像的基于影像与基于辐射传输模型的两种交叉定标方法比较2.基于多遥感器的GF4交叉辐射定标3.基于AQUA/MODIS的FY-4A/AGRI传感器热红外通道交叉辐射定标方法4.基于场地高光谱BRDF模型的绝对辐射定标方法5.基于反射点源阵列的光学遥感卫星在轨辐射定标方法因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。