高分辨力成像光谱仪光谱定标研究
本文关键词: 成像光谱仪 光谱分辨力 波长定标 反卷积 出处:《光电工程》2015年12期 论文类型:期刊论文
【摘要】:高光谱分辨力是未来成像光谱仪发展的必然趋势。而传统的基于单色仪的光谱定标为了让单色仪输出足够光强,使得定标光源带宽与成像光谱仪的光谱通道带宽变得很接近,会显著影响定标精度。本文从理论上定量分析了定标光源带宽对定标精度的影响机制,提出了通过反卷积计算法和多像元合并法来修正定标光源带宽对光谱定标的影响。最后,通过不同带宽的定标光源对仪器进行光谱定标,并使用上述两种方法进行修正,得到的光谱分辨力精度均优于0.2 nm,达到了定标系统的精度,验证了方法的可行性。
[Abstract]:Hyperspectral resolution is the inevitable trend of imaging spectrometer in the future, but the traditional spectral calibration based on Monochromator makes the bandwidth of calibration light source very close to the bandwidth of spectral channel of imaging spectrometer in order to make the Monochromator output enough light intensity. In this paper, the influence mechanism of calibration bandwidth on calibration accuracy is quantitatively analyzed, and the effect of calibration light source bandwidth on spectral calibration is corrected by deconvolution calculation method and multi-pixel combination method. The spectral calibration of the instrument is carried out by calibrating the light source with different bandwidth, and the two methods mentioned above are used to correct the spectral resolution. The spectral resolution accuracy is better than 0.2 nm, and the accuracy of the calibration system is achieved, and the feasibility of the method is verified.
【作者单位】: 中国科学院上海技术物理研究所主动光电技术重点实验室;中国科学院大学;
【基金】:国家863高技术研究发展计划(2012AA121102)
【分类号】:TH744.1
【正文快照】: 0引言成像光谱仪是一种可以同时获取几十甚至上百个谱段的成像仪器,近年来在遥感、医疗、生物等领域得到广泛应用[1-2]。对成像光谱仪的数据应用而言,各个谱段对应的中心波长和光谱分辨力是两个重要的技术参数,必须通过光谱定标实验[3-5]给出准确的数值。光谱定标实际上就是要
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 薛永祺;机载成像光谱仪及其应用(简介)[J];上海地质;2002年04期
2 刘银年,薛永祺,王建宇,沈鸣明;实用型模块化成像光谱仪[J];红外与毫米波学报;2002年01期
3 范东栋,王建岗,邬敏贤,何庆声,金国藩;计算层析成像光谱仪中衍射器件的设计[J];光电子·激光;2003年02期
4 ;上海技术物理所“实用型模块化成像光谱仪系统”荣获上海市科学技术进步奖一等奖[J];红外;2003年11期
5 高国龙;用于研究海岸的成像光谱仪[J];红外;2004年10期
6 廖宁放,林军,吴文敏,李颖,孙毅;干涉型计算层析成像光谱仪的实现方法[J];光学技术;2005年03期
7 洪新华,姚凯;成像光谱仪的原理与应用[J];河南科技学院学报(自然科学版);2005年02期
8 高国龙;对飞行任务适应性强的窄带可调谐成像光谱仪[J];红外;2005年05期
9 徐卫明;王建宇;舒嵘;何志平;方抗美;;线阵推扫成像光谱仪几何校正误差的理论分析[J];红外与毫米波学报;2006年02期
10 ;成像光谱仪走向商品化[J];光机电信息;2006年11期
相关会议论文 前10条
1 马智宏;王秋平;朱大洲;黄文江;王北洪;周全;;自主研发的成像光谱仪应用及建模初探[A];全国农业遥感技术研讨会论文集[C];2009年
2 周全;吴刚;王秋平;石春;佟亚军;马智宏;;高分辨率推扫式成像光谱仪的设计及其田野应用[A];第二十九届中国控制会议论文集[C];2010年
3 王淑荣;李福田;;全球二氧化碳分布监测仪发展现状与建议[A];全国国土资源与环境遥感应用技术研讨会论文集[C];2009年
4 张淳民;相里斌;赵葆常;袁艳;;偏振成像光谱仪中偏振化取向的允差偏角(英文)[A];大珩先生九十华诞文集暨中国光学学会2004年学术大会论文集[C];2004年
5 马吉苹;郑肇葆;童庆禧;郑兰芬;;成像光谱仪影像条纹噪声检测和平滑[A];新世纪 新机遇 新挑战——知识创新和高新技术产业发展(上册)[C];2001年
6 董珊;陈四海;向思桦;王明;赖建军;易新建;;分视场成像光谱仪[A];2006年全国光电技术学术交流会会议文集(B 光学系统设计与制造技术专题)[C];2006年
7 胥学荣;郑列华;危峻;;推扫式宽视场成像光谱仪[A];2006年全国光电技术学术交流会会议文集(B 光学系统设计与制造技术专题)[C];2006年
8 杨庆华;周仁魁;赵葆常;;高分辨率时间调制傅氏变换成像光谱仪的关键技术[A];2009年西部光子学学术会议论文摘要集[C];2009年
9 苏云;张鹏斌;郑国宪;;基于深空原位探测的LCTF成像光谱仪[A];中国宇航学会深空探测技术专业委员会第九届学术年会论文集(下册)[C];2012年
10 郑亲波;危峻;;SZ-3中分辨率成像光谱仪[A];大珩先生九十华诞文集暨中国光学学会2004年学术大会论文集[C];2004年
相关博士学位论文 前10条
1 张春雷;成像光谱仪光谱辐射定标新方法研究[D];中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所);2011年
2 汪逸群;成像光谱仪运动补偿实现技术的研究[D];中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所);2013年
3 程欣;大视场光纤成像光谱仪光学系统研究[D];中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所);2012年
4 刘玉娟;基于同心光学系统的新型成像光谱仪研究[D];中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所);2012年
5 宋昕;紫外临边成像光谱仪的热控制技术研究[D];中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所);2014年
6 杨增鹏;棱镜—光栅型高光谱成像光谱仪优化设计及集成技术研究[D];中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所);2015年
7 于磊;空间电离层高层大气遥感天底—临边成像光谱仪研究[D];中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所);2012年
8 赵发财;空间紫外大气遥感成像光谱仪偏振校正研究[D];中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所);2012年
9 薛庆生;用于空间大气遥感的临边成像光谱仪研究[D];中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所);2010年
10 吴振洲;微型Offner成像光谱仪和光谱数据处理[D];中国科学技术大学;2012年
相关硕士学位论文 前10条
1 赵振理;层析成像光谱仪的复原算法研究[D];中国科学院研究生院(西安光学精密机械研究所);2004年
2 张文喜;成像光谱仪信噪比研究[D];中国科学院研究生院(西安光学精密机械研究所);2006年
3 孙宝朋;组件透射式成像光谱仪的设计与应用研究[D];南京理工大学;2014年
4 费菲;星载成像光谱仪全链路建模仿真[D];西安电子科技大学;2014年
5 苏丽娟;成像光谱仪分光技术研究[D];中国科学院研究生院(西安光学精密机械研究所);2006年
6 刘子寒;长波红外成像光谱仪的设计与研究[D];苏州大学;2013年
7 郑成;宽波段平面光栅型成像光谱仪光学系统研究[D];北京理工大学;2015年
8 刘晓博;色散型成像光谱仪光学系统物理效应的建模与仿真[D];西安电子科技大学;2012年
9 于建冬;静态红外成像光谱仪前置光学系统设计及仿真研究[D];中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所);2014年
10 尚杨;光栅型成像光谱仪噪声抑制技术研究[D];西安工业大学;2012年
,本文编号:1487339
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/yiqiyibiao/1487339.html