分光技术
发布时间:2017/4/22 22:03:36 访问次数:700
为了使较宽范围的光信号都能够成像并被不同探测器接收,必须将进入光学系统的光信号化分为多个波段,对它们分别成像,并配备合适的探测器进行接收。 M2022-ALPLB目前使用的分光技术主要有色散型、干涉型、二元器件和滤波型,如图3-33所示。色散型主要是棱镜和光栅分光,利用色散元件将复色光色散分成序列谱线,然后利用探测器测量每一谱线元的强度。干涉型基本上是基于迈克尔逊干涉仪的,可以同时测量所有谱线元的干涉强度,然后对干涉图进行傅里叶变换,得到目标的光谱图。二元器件是比较新颖的分光技术,发展较晚,主要是利用二元光学透镜独特的色散特性实现分光。前三种分光技术的光路较为复杂、可靠性差、体积庞大,不适合小型化设计。滤波型分光技术属于光学薄膜技术,是一种多通道滤波平面元件,可以有效克服前三种分光技术的缺点,所以在多通道成像中,
采用分色片(滤光片)进行通道分光是一种常用的通道分离的方法。目前常用的分光方法及其大致的光谱幅度如表3-8所示。
表3-8 各种分光方法及其大致的光谱分辨能力
另外,根据分光后不同通道对应的视场是否存在偏离来看,有通道分光和视场分光两种。通道分光可以保证各通道的探测视场在理论上完全重合;而视场分光各通道对应的视场完全分离,即不同的通道对应物方的不同区域.
为了使较宽范围的光信号都能够成像并被不同探测器接收,必须将进入光学系统的光信号化分为多个波段,对它们分别成像,并配备合适的探测器进行接收。 M2022-ALPLB目前使用的分光技术主要有色散型、干涉型、二元器件和滤波型,如图3-33所示。色散型主要是棱镜和光栅分光,利用色散元件将复色光色散分成序列谱线,然后利用探测器测量每一谱线元的强度。干涉型基本上是基于迈克尔逊干涉仪的,可以同时测量所有谱线元的干涉强度,然后对干涉图进行傅里叶变换,得到目标的光谱图。二元器件是比较新颖的分光技术,发展较晚,主要是利用二元光学透镜独特的色散特性实现分光。前三种分光技术的光路较为复杂、可靠性差、体积庞大,不适合小型化设计。滤波型分光技术属于光学薄膜技术,是一种多通道滤波平面元件,可以有效克服前三种分光技术的缺点,所以在多通道成像中,
采用分色片(滤光片)进行通道分光是一种常用的通道分离的方法。目前常用的分光方法及其大致的光谱幅度如表3-8所示。
表3-8 各种分光方法及其大致的光谱分辨能力
另外,根据分光后不同通道对应的视场是否存在偏离来看,有通道分光和视场分光两种。通道分光可以保证各通道的探测视场在理论上完全重合;而视场分光各通道对应的视场完全分离,即不同的通道对应物方的不同区域.
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