研究目的
使用超连续谱激光器和单色仪校准偏振遥感器的相对光谱响应度,并评估校准光源的偏振特性对校准结果的影响。
研究成果
基于空间光调制器和积分球构建的系统级校准装置,可精确标定CPRS的相对光谱响应度。该积分球能有效降低光源偏振特性对校准结果的影响。
研究不足
该研究仅限于相对光谱响应度的校准,未涵盖绝对光谱辐亮度响应度校准。关于偏振特性对校准结果的影响,仅针对三个特定通道进行了评估。
1:实验设计与方法选择:
使用超连续谱激光器和单色仪搭建了光谱分辨校准装置,用于相对光谱响应度的校准。通过光谱偏振分析仪(SPOLA)测量了两个校准源的偏振度(DOLP)和偏振方向角。
2:样本选择与数据来源:
实验选取了490 nm、670 nm和910 nm三个偏振通道。
3:实验设备与材料清单:
超连续谱激光器、单色仪、积分球、光谱偏振分析仪(SPOLA)、参考探测器和陷阱硅探测器。
4:实验步骤与操作流程:
通过两个校准源——空间光调制器(SLM)及其引导至积分球的单色光,获取了CPRS的相对光谱响应度。校准前测量了光源的DOLP和偏振方向角。
5:数据分析方法:
基于校准结果计算了各通道的带内响应非一致性。
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supercontinuum laser
Used as the illuminating source of the monochromator for the calibration of relative spectral responsivity.
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monochromator
Used to disperse the broadband source and output quasi-monochromatic radiation at a certain wavelength interval.
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integrating sphere
Used to depolarize the monochromatic source, resulting in a uniform monochromatic unpolarized source.
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spectral polarization analyser
SPOLA
Used to measure the degree of linear polarization (DOLP) and the polarization orientation angle of the calibration sources.
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reference detector
Used to calibrate the responsivity of the CPRS under test against the monochromator through alternating measurement.
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trap silicon detector
Used to simulate a typical CPRS for the calibration of relative spectral responsivity.
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