推扫式可见光/近红外成像光谱仪的在轨光谱定标与偏振校正技术研究
致谢 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
1 绪论 | 第13-31页 |
1.1 海洋遥感与成像光谱技术 | 第13-23页 |
1.1.1 成像光谱技术的原理 | 第14-19页 |
1.1.2 成像光谱技术发展现状 | 第19-22页 |
1.1.3 遥感应用的定量化需求 | 第22-23页 |
1.2 在轨光谱定标技术研究现状 | 第23-27页 |
1.3 偏振响应校正方法研究现状 | 第27-29页 |
1.4 论文研究内容与章节安排 | 第29-31页 |
2 成像光谱仪方案设计与性能测试 | 第31-51页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 系统指标与分析 | 第31-33页 |
2.3 系统方案设计 | 第33-39页 |
2.3.1 探测器 | 第33-35页 |
2.3.2 分光组件 | 第35-36页 |
2.3.3 消二级滤光片 | 第36页 |
2.3.4 前置望远镜头 | 第36-37页 |
2.3.5 星上定标源 | 第37-38页 |
2.3.6 地面检测系统 | 第38-39页 |
2.4 系统光校与性能测试 | 第39-45页 |
2.4.1 调制传递函数 | 第39-40页 |
2.4.2 系统光校实验 | 第40-41页 |
2.4.3 系统MTF测试 | 第41-42页 |
2.4.4 灵敏度与动态范围 | 第42-44页 |
2.4.5 杂散光 | 第44页 |
2.4.6 偏振灵敏度 | 第44-45页 |
2.5 系统定标实验 | 第45-50页 |
2.5.1 数据预处理 | 第46页 |
2.5.2 光谱定标 | 第46-48页 |
2.5.3 辐射定标 | 第48-49页 |
2.5.4 非线性响应 | 第49页 |
2.5.5 不确定度分析 | 第49-50页 |
2.6 本章小结 | 第50-51页 |
3 在轨光谱定标技术研究 | 第51-71页 |
3.1 引言 | 第51页 |
3.2 在轨光谱定标综述 | 第51-52页 |
3.3 光谱通道合成技术 | 第52-56页 |
3.3.1 光谱通道编程原理 | 第52-53页 |
3.3.2 光谱全帧读出模式 | 第53-54页 |
3.3.3 分通道光谱合成 | 第54-56页 |
3.4 发射前全帧模式定标 | 第56-60页 |
3.4.1 全帧光谱定标 | 第56-59页 |
3.4.2 全帧辐射定标 | 第59-60页 |
3.5 在轨光谱定标算法 | 第60-69页 |
3.5.1 算法的原理 | 第62-66页 |
3.5.2 光谱漂移模拟 | 第66-67页 |
3.5.3 全视场光谱定标 | 第67-69页 |
3.6 本章小结 | 第69-71页 |
4 成像光谱仪偏振校正技术研究 | 第71-95页 |
4.1 引言 | 第71-72页 |
4.2 偏振对遥感辐射的影响 | 第72-76页 |
4.2.1 地球场景的偏振 | 第72-74页 |
4.2.2 定标源偏振 | 第74-75页 |
4.2.3 仪器偏振灵敏度 | 第75-76页 |
4.3 成像光谱仪偏振响应模型 | 第76-84页 |
4.3.1 光的偏振描述 | 第76-81页 |
4.3.2 仪器的偏振响应方程 | 第81-83页 |
4.3.3 线偏振光入射仿真 | 第83-84页 |
4.4 成像光谱仪偏振测量 | 第84-89页 |
4.4.1 测试系统与数据处理 | 第84-85页 |
4.4.2 测量结果 | 第85-89页 |
4.5 偏振响应校正算法 | 第89-91页 |
4.5.1 校正原理 | 第89-90页 |
4.5.2 算法验证 | 第90-91页 |
4.6 光学退偏方案设想 | 第91-94页 |
4.7 本章小结 | 第94-95页 |
5 总结与展望 | 第95-99页 |
参考文献 | 第99-107页 |
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第107页 |