超大视场环形临边成像仪高精度辐射定标及数据整合方法技术

技术编号:10237332 阅读:230 留言:0更新日期:2014-07-18 23:51
本发明专利技术涉及一种超大视场环形临边成像仪高精度辐射定标及数据整合方法,包括以下步骤:调整积分球光源、高精度转台系统以及环形临边成像仪之间的相对位置;通过高精度转台系统控制仪器的方位,依次对环形临边成像仪多个方位的环形视场单独定标,得到仪器各方位单独定标的辐亮度响应度R1(λ),R2(λ),…,Ri(λ),…,Rn(λ),其中1≤i≤n,n由仪器环形视场在积分球开口处的投影面积和积分球开口面积共同决定;对环形临边成像仪各方位单独定标的数据进行处理,结合仪器各方位之间的相对角度关系,整合得到仪器全视场辐亮度响应度R(λ)。本发明专利技术可利用小开口的积分球同时结合仪器对应方位的阈值化函数,通过数据整合从而得到全视场的高精度辐射定标结果。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术涉及一种,包括以下步骤:调整积分球光源、高精度转台系统以及环形临边成像仪之间的相对位置;通过高精度转台系统控制仪器的方位,依次对环形临边成像仪多个方位的环形视场单独定标,得到仪器各方位单独定标的辐亮度响应度R1(λ),R2(λ),…,Ri(λ),…,Rn(λ),其中1≤i≤n,n由仪器环形视场在积分球开口处的投影面积和积分球开口面积共同决定;对环形临边成像仪各方位单独定标的数据进行处理,结合仪器各方位之间的相对角度关系,整合得到仪器全视场辐亮度响应度R(λ)。本专利技术可利用小开口的积分球同时结合仪器对应方位的阈值化函数,通过数据整合从而得到全视场的高精度辐射定标结果。【专利说明】
本专利技术属于遥感仪器辐射定标领域技术,具体涉及一种。
技术介绍
环形临边成像仪放在航天器上用来同时获取地球临边多方位的图像和数据信息,以研究全球整层大气密度、臭氧分布和气溶胶等微量成分的垂直结构及三维分布。环形临边成像仪发射之前必须进行高精度的辐射定标,从而获得仪器像面上所有像素的辐亮度响应度。目前,国际上遥感仪器辐射定标最常用的方法是直接用大口径积分球光源模拟地球临边福射,照明待定标仪器的整个视场,得到仪器电信号输出与光福射输入之间的对应关系。积分球光源 虽然近似为郎伯体,但一般高精度辐射定标时只利用其开口面积的中心1/3部分,并且辐射角度也仅局限于±30°角范围内。积分球光源能满足目前绝大多数遥感仪器的辐射定标精度,但是随着遥感仪器视场角的持续增大,一方面仪器在积分球开口面上的投影会变大,另一方面积分球输出辐射的朗伯特性会变差,两者都将给仪器定标结果带来很大的不确定度。环形临边成像仪环形视场角约为±70°~±73°,远远超出积分球朗伯特性的角度范围。即使不考虑朗伯特性,在定标距离300mm下,环形临边成像仪临边视场在积分球开口面上的投影是一个直径Φ1800πιπι的超大圆环,这样积分球的直径至少需要达到Φ2850πιπι,而这仅仅是对应积分球开口的边缘部分,若考虑高精度定标所需要的积分球开口面积的中心1/3部分,则积分球直径将达到Φ5000πιπι。且不说如此大体积的积分球能否实现,即使能够研制,其输出辐射的强度也很可能达不到辐射定标的要求。所以单纯靠增大积分球体积绝不是实现超大视场环形临边成像仪高精度辐射定标的有效途径。
技术实现思路
本专利技术的目的是为了解决现有积分球定标方法对遥感仪器视场的限制,提出的一种无需增大积分球体积的、。为了解决上述技术问题,本专利技术的技术方案具体如下:一种,包括以下步骤:步骤1:调整积分球光源、高精度转台系统以及环形临边成像仪之间的相对位置;步骤I1:通过高精度转台系统控制仪器的方位,依次对环形临边成像仪多个方位的环形视场单独定标,得到仪器各方位单独定标的辐亮度响应度&(入),R2(A),…,Ri(A),…,RnU),其中I≤i≤n,n由仪器环形视场在积分球开口处的投影面积和积分球开口面积共同决定,仪器分割的子视场数η既要使各子视场在积分球开口处的投影不超过积分球开口的中心1/3大小,又要尽可能地减少子视场数以减小后续整合子视场定标数据的工作量;步骤II1:对环形临边成像仪各方位单独定标的数据进行处理,结合仪器各方位之间的相对角度关系,整合得到仪器全视场辐亮度响应度R( λ )。上述技术方案中,所述步骤I具体包括:步骤1:按环形临边成像仪光线追迹图,计算并画出仪器辐射定标时积分球光源、高精度转台系统以及环形临边成像仪三者之间的位置关系;步骤2:按理论位置关系搭建定标装置,调整积分球光源出射开口的俯仰角,使其出射辐射光轴与环形临边成像仪环形中心视场(±71.5° )重合。上述技术方案中,所述步骤II具体包括:步骤3:利用高精度转台系统将环形临边成像仪环形视场的某一个方位对准积分球开口中心,记录此时高精度转台系统的角度Θ i,并对仪器该方位的辐亮度响应度进行标定,得到R1U);步骤4:通过电机控制转台带动仪器转动,依次重复步骤3,得到一系列转台系统的角度θ i以及对应于该转角方位仪器的辐亮度响应度Ri (入)。上述技术方案中,所述步骤III具体包括:步骤5:按照记录的转台转角Θ i,对仪器像面进行阈值化分析并赋值,得到仪器像面对应方位的阈值化函数G(Qi);步骤6:将以上各方位的仪器辐亮度响应度RiU)与对应的阈值函数G( Θ J求积再相加,得到仪器全视场辐亮度响应度R ( λ ) = Σ Ri ( λ ).G ( Θ D。本专利技术的具有以下的优点:本专利技术的,利用高精度的转台系统将环形临边成像仪的超大环形视场进行分割,并对各分割后的子视场单独进行辐亮度标定,这样不仅可以利用小开口的积分球同时结合仪器对应方位的阈值化函数,通过数据整合从而得到全视场的高精度辐射定标结果。本专利技术的,不需要增加积分球开口大小,大大节约了成本,同时通过高精度的转台系统保证环形成像仪各分视场都通过积分球的同一区域、同一角度进行定标,提高了各分视场定标数据的精度,增强了各分视场相对定标数据的可比性。【专利附图】【附图说明】下面结合附图和【具体实施方式】对本专利技术作进一步详细说明。图1是本专利技术的用于超大视场环形临边成像仪的高精度辐射定标方法的示意图;图2是本专利技术的用于超大视场环形临边成像仪的辐射定标数据整合示意图。【具体实施方式】本专利技术的专利技术思想为:一种,其包括以下步骤:步骤1:调整积分球光源、高精度转台系统以及环形临边成像仪之间的相对位置;步骤I1:通过高精度转台系统控制仪器的方位,依次对环形临边成像仪多个方位的环形视场单独定标,得到仪器各方位单独定标的辐亮度响应度&(入),R2(A),…,Ri(A),…,RnU),其中I≤i≤n,n由仪器环形视场在积分球开口处的投影面积和积分球开口面积共同决定,仪器分割的子视场数η既要使各子视场在积分球开口处的投影不超过积分球开口的中心1/3大小,又要尽可能地减少子视场数以减小后续整合子视场定标数据的工作量;步骤II1:对环形临边成像仪各方位单独定标的数据进行处理,结合仪器各方位之间的相对角度关系,整合得到仪器全视场辐亮度响应度R( λ )。具体的说,本专利技术的高精度辐射定标及数据整合方法包括以下具体步骤:步骤1:按环形临边成像仪光线追迹图,计算并画出仪器辐射定标时积分球光源、高精度转台系统以及环形临边成像仪三者之间的位置关系;步骤2:按理论位置关系搭建定标装置,调整积分球光源出射开口的俯仰角,使其出射辐射光轴与环形临边成像仪环形中心视场(±71.5° )重合;步骤3:利用高精度转台系统将环形临边成像仪环形视场的某一个方位对准积分球开口中心,记录此时高精度转台系统的角度Θ i,并对仪器该方位的辐亮度响应度进行标定,得到R1U);步骤4:通过电机控制转台带动仪器转动,依次重复步骤3,得到一系列转台系统的角度Qi以及对应于该转角方位仪器的辐亮度响应度Ri(X);步骤5:按照记录的转台转角Θ ,,对仪器像面进行阈值化分析并赋值,得到仪器像面对应方位的阈值化函数G(Qi);步骤6:将以上各方位的仪器辐亮度响应度RiU)与对应的阈值函数G( Θ J求积再相加,得到仪器全视场辐亮度响应度R ( λ ) = Σ Ri ( λ ).G ( Θ D。以下结合附图对本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种超大视场环形临边成像仪高精度辐射定标及数据整合方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤I:调整积分球光源、高精度转台系统以及环形临边成像仪之间的相对位置;步骤II:通过高精度转台系统控制仪器的方位,依次对环形临边成像仪多个方位的环形视场单独定标,得到仪器各方位单独定标的辐亮度响应度R1(λ),R2(λ),…,Ri(λ),…,Rn(λ),其中1≤i≤n,n由仪器环形视场在积分球开口处的投影面积和积分球开口面积共同决定;步骤III:对环形临边成像仪各方位单独定标的数据进行处理,结合仪器各方位之间的相对角度关系,整合得到仪器全视场辐亮度响应度R(λ)。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:杨小虎王淑荣黄煜
申请(专利权)人:中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
类型:发明
国别省市:吉林;22

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