[发明专利]一种自然水体海面偏振高光谱观测系统有效
申请号: | 202010048248.0 | 申请日: | 2020-01-16 |
公开(公告)号: | CN111239051B | 公开(公告)日: | 2021-06-22 |
发明(设计)人: | 刘佳;陈铁桥;王一豪;张耿;卢孝强;李思远;胡炳樑 | 申请(专利权)人: | 中国科学院西安光学精密机械研究所 |
主分类号: | G01N21/21 | 分类号: | G01N21/21 |
代理公司: | 西安智邦专利商标代理有限公司 61211 | 代理人: | 张举 |
地址: | 710119 陕西省西*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 自然 水体 海面 偏振 光谱 观测 系统 | ||
1.一种自然水体海面偏振高光谱观测系统,其特征在于:包括电源(1)、数据处理及控制单元(2)、数据转换单元(3)、旋转云台组件(4)以及设置于旋转云台组件(4)上且与数据转换单元(3)的输入端电连接的三个第一高光谱辐亮度传感器(5)、三个第二高光谱辐亮度传感器(6)和一个高光谱辐照度传感器(7);
所述第一高光谱辐亮度传感器(5)和第二高光谱辐亮度传感器(6)的波长范围均为305-1100nm,共138个通道,光谱采样为3.3纳米/像素,光谱精度为0.3nm,光谱分辨率为10nm,饱和度为0.5μWcm-2nm-1,杂散光小于1×10-3,辐亮度传感器视角为3°,信噪比SNR为1.6×104;
所述高光谱辐照度传感器(7)的波长范围为305-1100nm,共138个通道,光谱采样为3.3纳米/像素,光谱精度为0.3nm,光谱分辨率为10nm,饱和度为9.0μWcm-2nm-1,杂散光小于1×10-3,辐亮度传感器视角为3°,信噪比SNR为1.6×104;
所述三个第一高光谱辐亮度传感器(5)上扬,其轴线与水平面夹角为30~60度,三个第二高光谱辐亮度传感器(6)下垂,其轴线与三个第一高光谱辐亮度传感器(5)的轴线夹角为90度;
所述三个第一高光谱辐亮度传感器(5)和三个第二高光谱辐亮度传感器(6)的探测口均安装有线偏振器(8);
所述线偏振器(8)与三个第一高光谱辐亮度传感器(5)探测口端面间的夹角各异;所述线偏振器(8)与三个第二高光谱辐亮度传感器(6)探测口端面间的夹角各异;
所述数据处理及控制单元(2)与数据转换单元(3)的输出端电连接;
所述电源(1)为数据转换单元(2)和数据处理及控制单元(3)供电。
2.根据权利要求1所述的一种自然水体海面偏振高光谱观测系统,其特征在于:所述线偏振器(8)与三个第一高光谱辐亮度传感器(5)的探测口端面间的夹角分别为0°、60°、120°;
所述线偏振器(8)与三个第二高光谱辐亮度传感器(6)的探测口端面间的夹角分别为0°、60°、120°。
3.根据权利要求1或2所述的一种自然水体海面偏振高光谱观测系统,其特征在于:
所述线偏振器(8)通过手动连续旋转安装座(9)与第一高光谱辐亮度传感器(5)或第二高光谱辐亮度传感器(6)的探测口连接。
4.根据权利要求3所述的一种自然水体海面偏振高光谱观测系统,其特征在于:所述三个第一高光谱辐亮度传感器(5)的轴线与水平面夹角为45度。
5.根据权利要求4所述的一种自然水体海面偏振高光谱观测系统,其特征在于:所述三个第一高光谱辐亮度传感器(5)和三个第二高光谱辐亮度传感器(6)上均设有雨水导流孔。
6.根据权利要求5所述的一种自然水体海面偏振高光谱观测系统,其特征在于:所述数据转换单元(3)将RS422信号转换成RS232信号。
7.根据权利要求6所述的一种自然水体海面偏振高光谱观测系统,其特征在于:所述旋转云台组件(4)包括安装架和设置于安装架上的电动旋转云台。
8.根据权利要求7所述的一种自然水体海面偏振高光谱观测系统,其特征在于:所述数据处理及控制单元(2)为计算机;
所述手动连续旋转安装座(9)采用铝合金制作。
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