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1.
紫外可见偏振成像光谱仪中沃拉斯顿棱镜的色散效应会导致探测器同一空间通道的中心坐标发生偏移,影响目标信号探测精度。根据偏振解调算法,利用沃拉斯顿棱镜出射的两正交分量调制光谱(S光和P光)实现偏振信息解调时,还需要完成光谱匹配。针对这一问题,提出了一种光谱定标与匹配方法。首先利用平行光源标定了仪器视场角与空间维像元的对应关系,提取出各空间通道对应的像元坐标集合并确定了视场定标方程;在同一空间通道内,通过低压汞灯标准光源对波长与像元的对应关系进行标定,得出光谱定标方程;利用视场定标和光谱定标结果完成正交分量光谱的匹配;最后利用太阳光谱中Fraunhofer线的特征波长对定标结果进行了检验。结果表明:紫外可见偏振成像光谱仪正交分量的光谱吸收峰位具有较好的一致性,定标值和标准值的偏差在0.1 nm以内,这验证了定标结果的准确性。 相似文献
2.
Ziegler用三乙基铝为催化剂使乙烯聚合的工作是衆所周知的,这样,乙烯就可以不用压力而进行聚合。还在Ziegler工作以前,人们认为乙烯是属于不容易聚合的不饱和化合物之类,因此新的催化剂既然可以使乙烯进行聚合,那么似乎也可以用来引发其他易於聚合的单体。但是像丙烯腈和甲基丙烯酸甲酯这类单体在有三乙基铝存在时并不聚合,在苯乙烯的情况下虽有聚 相似文献
3.
4.
空间调制型全Stokes参量偏振成像是针对同一目标不同偏振分量的同时探测技术,以双折射晶体作为调制元件,将Stokes参量S0~S3调制在同一幅图像中,只一次采集便可获得包含4个Stokes参量的调制信息。分析空间调制型全Stokes偏振成像系统的探测原理和数学模型。阐明重构偏振图像S0~S3的理论依据,并分析了系统参数的选择对图像重构效果的影响。根据实际系统参数,进行数值仿真模拟成像过程,获取调制图像,使用一种简单的频域解调算法,重构出S0~S3的4幅偏振图像,得到比较满意的重构效果,不仅验证了方案的可行性,同时为仪器设计或器件选型提供参考。 相似文献
5.
主要针对星载多路短波红外探测器的温度要求设计了高精度在轨温度控制系统。首先,在对工作温度控制需求进行分析的基础上,提出了该系统短波红外探测器的温度高稳定性要求;其次设计了高稳定性温度采集电路、低噪声热控驱动电路,并且在FPGA芯片上基于开关控制算法,产生了脉宽调制信号;然后利用该脉宽调制信号控制热电制冷器的驱动电流,实现了在资源有限的条件下,温度控制高稳定度的要求。最终性能测试的结果表明,温控的精度可以达到±0.1°的高稳定度要求,满足该多路短波红外探测系统星载工作温度要求。 相似文献
6.
7.
偏振探测系统定标对于大气探测有着重要意义,是基于偏振探测的大气参数高精度反演的必要基础。中科院安徽光机所研制了星载大气同步校正仪的航空样机,它是一种多光谱偏振探测设备。利用该仪器可获取多光谱偏振信息,从而反演出与遥感成像时空同步的大气参数,实现大气校正。该仪器的定标处理对于准确获取大气参数至关重要。针对大气校正仪多通道偏振探测的特点,设计了定标方案。通过光谱定标、辐射定标和偏振定标,获取探测系统的Muller矩阵,建立仪器各通道探测值DN与斯托克斯参量间的联系,从而为系统的实际应用,提供重要基础。 相似文献
8.
9.
哲学家和物理学家都喜欢研究和讨论“时间” ,时间之矢告诉人们光阴冉冉不复返 ,矢者失也。然而人们却总想回忆 ,寻找那些美好的或沮丧的过去 ,是安慰或自娱吧。我一直相信生活总是向前的 ,社会总是进步的 ,就和宇宙不停地膨胀一样。《化学通报》复刊已经 3 0年了 ,既然是复刊 ,必然先有停刊。历史总是把破坏和重建放在一起考虑的 ,才能找出规律。人们都说 2 0世纪是自然科学大发达的时代 ,然而 2 0世纪又是人类社会灾难最多的时代。正因如此 ,才促使科学多极化地、多样性地发展起来 ,从欧洲到美洲到亚洲 ,一点点 ,慢慢地扩散开来 ,也许 ,真… 相似文献
10.
中国化学会正式成立已经60年了。这是人类社会进步速度最快的60年,无论从科学的进步或是学会工作的发展,老一辈的化学家或年轻一代的化学家、教授、研究员或工程师,搞研究的、教学的或是搞工业的,各种角度,各种眼光,无不感到我们所处的时代是快速前进的,充满激情的,无数机会的。老一代的忆往昔,峥嵘岁月;年轻的看前景,光辉未来。中国化学会在这样的时刻庆祝它的六十周年,特别具有深远意义。 相似文献