大气传输特性
发布时间:2017/4/17 22:14:33 访问次数:710
对于目前的大多数红外光电探测系统,要么探测的对象位于大气层内或穿行于大气层内外,ADS8328IRSAT要么探测系统本身位于大气层内,这样目标的红外辐射在进人探测系统之前都必须通过地球大气层的传输。而大气层中各种气体分子的选择性吸收、气溶胶粒子的散射作用等都会造成红外辐射在大气中传输过程中的能量损失;同时大气的温度、压强和成分的变化会导致大气折射率的改变,从而对在其中传输的红外辐射产生调制作用。这些都将改变目标红外辐射特性,因此为了研究红外光电探测技术和设计红外光电探测系统,有必要研究了解红外辐射在大气中的传输特性。
如图2-1所示,大气对辐射传输的影响主要表现在两个方面,即能量衰减和光学调制。所谓能量衰减就是通过各种物理、化学的作用,以吸收、散射的形式对大气中传输的辐射能量进行衰减,这也被称为大气消光。所谓光学调制,是指由于大气层自身特性(如温度、压强、成分比例、密度等)的变化,改变在大气中传输的电磁波的传输方向、偏振状态、相位等,其中最为常见的是通过大气折射率的变化改变电磁波的传播方向,这也被称为大气的蒙气差。
对于目前的大多数红外光电探测系统,要么探测的对象位于大气层内或穿行于大气层内外,ADS8328IRSAT要么探测系统本身位于大气层内,这样目标的红外辐射在进人探测系统之前都必须通过地球大气层的传输。而大气层中各种气体分子的选择性吸收、气溶胶粒子的散射作用等都会造成红外辐射在大气中传输过程中的能量损失;同时大气的温度、压强和成分的变化会导致大气折射率的改变,从而对在其中传输的红外辐射产生调制作用。这些都将改变目标红外辐射特性,因此为了研究红外光电探测技术和设计红外光电探测系统,有必要研究了解红外辐射在大气中的传输特性。
如图2-1所示,大气对辐射传输的影响主要表现在两个方面,即能量衰减和光学调制。所谓能量衰减就是通过各种物理、化学的作用,以吸收、散射的形式对大气中传输的辐射能量进行衰减,这也被称为大气消光。所谓光学调制,是指由于大气层自身特性(如温度、压强、成分比例、密度等)的变化,改变在大气中传输的电磁波的传输方向、偏振状态、相位等,其中最为常见的是通过大气折射率的变化改变电磁波的传播方向,这也被称为大气的蒙气差。