保证光源在仪器视场和入瞳内的均匀性

保证光源在仪器视场和入瞳内的均匀性
采用漫反射板定标,要求漫反射板充满仪器的整个孔径和视场,反射面接近理想的朗泊面,能提供接近饱和的辐亮度,同时均匀性好。由于可能长期暴露在空间环境中,材料要能经受空间环境的考验。下一代GOES成像仪对可见光定标的目标是:绝对定标误差<5%,相对定标误差<1%.成像仪可见通道必须进行星上全光路、全口径定标,要求定标光源的稳定度小于1%.为此提出了使用太阳和多孔板进行定标的设想。由于衍射效应,太阳通过多孔板各小孔所成的像能够更大面积、更均匀地覆盖扫描镜面,选择合适的孔距,光谱较宽的通道是不会产生干涉效应,全孔径的效果会更好。定标时,多孔板插入扫描镜前,定标结束后,多孔板撤出。结构和操作比较简单。内置灯一直用于遥感仪器的星上定标,尽管长期定标越来越倾向于采用自然光源目标,但是内置灯源在监测系统响应的短期变化上有很大的优点,尤其是进行非全光路定标。在国内,“资源一号”卫星上CCD相机采用内置灯进行定标。其定标部分包括线状灯丝卤钨灯、旋转滤光片盘及照明光学系统组成。光线通过照明光学系统前的小反射镜及朝光轴上方转起大约45°的侧视反射镜进入照相光学系统,投射到焦平面的CCD上。陆地卫星(Landsat)的载荷ETM+上,也采用内置灯进行短期定标。德国的MOS上也采用了内置灯进行非全光路的相对定标。内置灯定标一般要求有辅助光学设施,如柯拉照明系统、转折镜片等,保证光源在仪器视场和入瞳内的均匀性,同时将光源导入仪器的光学系统。内定标器要求灯源有好的稳定性,尽可能提供多级照明。

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