CN115077710B 一种热红外地表温度遥感反演测试系统及其控制方法 (中国科学院上海技术物理研究所)_第1页
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文档简介

一种热红外地表温度遥感反演测试系统及开了一种热红外地表温度遥感反演测试系统及外探测器像元级的有效读数反推得到对应目标2步骤一,在保持热红外空间遥感仪器视场角不变的前提步骤三,采用至少两种不同的高发射率材料制步骤五,采用非制冷热红外探测器完成热红外图像的根据光学系统视场和像元分辨率要求选用非制冷热红外探测器,完成采用至少两种高发射率薄片材料制作条纹靶标,所述条纹靶标采用镂3所述步骤五中,根据系统响应谱段选用红外滤光片,所述滤所述非制冷探测器的参数与等效光学系统匹配,用于通过像元尺寸和根据如下方法开展基于实验平台的地表温度反演实验,当地物目标1B(To)+(1-ε1)LEn)τ=L1;于面源黑体的辐射定标建立系统入瞳辐亮度与探测器有效计数之间的量化对于同温不同发射率的条纹靶标类似地写出2B(To)+(1-ε2)LEn)τ=L2;得到如下待反演量T0的理论表达式后,建立起光学系统入瞳辐亮度与待反演量温度之-1采用覆盖光学系统全口径的面源黑体正对光学系统放置,面源黑体具备高发射4路径的效率τ表达如下:~6任意一项所述的热红外地表温度遥感反演测试方法。8.一种实施权利要求1~6任意一项所述的热红外地表温度遥感反演测试方法的热红所述条纹靶标采用高发射率的薄片材料设计和制作,采用低发射率5过程中部分因素作用机制并不明确,如果对反演过程处理不当将会引起较大的反演误差。[0007]此外,热红外地表温度遥感反演过程中仍然有部分物理6[0011](2)目前热红外地表温度遥感反演还面临诸多难题需要依赖实验的方法进行验[0012](3)直接在校验场开展以上问题研究面临诸多不确定因素;热红外空间遥感仪器7ε1是条纹靶标的发射En是周围环境引起的热辐射;τ是实验平台热辐射传输路径的效体的辐射定标建立系统入瞳辐亮度与探测器有效计数之间的量8C是非制冷热红外探测器单个像元射传输路径的效率τ表达如下:9[0061]本发明提出了一种可以在实验室内开展的不受气象条件和人为因素制约的热红条件下开展的基于热红外空间遥感仪器参数的可以人为调控关键过程因子的地表温度遥[0065](2)相较于基于校验场或定标场的实验研究,基于实验平台开展的热红外地表温[0066](3)相较于热红外空间遥感仪器发射前的辐射定标,实验平台不仅仅是建立光学[0067](4)相较于基于同类型热红外空间遥感仪器开展的交叉定标,实验平台提供的具[0069]本发明提出了一种基于实验室条件的热红外地表温度遥感反演测试系统及其设[0071](1)本发明的技术方案填补了国内外业内技术空白:在专业领域内目前还没有提[0072](2)本发明的技术方案解决了人们一直渴望解决、但始终未能获得成功的技术难表温度产品的校验主要依赖数量有限的地面校验场以及同类型热红外空间遥感仪器的交[0075]本发明提出了一种可以在实验室条件下开展的可以人为调控关键过程因子的地[0083]如图1所示,本发明实施例提供的热红外地表温度遥感反演测试系统控制方法包[0090]本发明提出了一种可以在实验室内开展的不受气象条件和人为因素制约的热红[0091]本发明提出的热红外地表温度遥感反演测试系统主要由控温玻璃水箱、条纹靶于开展基于已知参数的地物目标温度反演,需要设置和制作至少两种发射率材料的条纹。ε1是条纹靶标的发射En是周围环境引起的热辐射;τ是实验平台热辐射传输路径的效温度点条件下热红外探测器面阵各像元的有效计数值。通过线性拟合或多项式拟合的方C是非制冷热红外探测器单个像元和方法可以使用计算机可执行指令和/或包含在处理器控制代码中来实现,例如在诸如磁像和温度反演,像元有效尺寸为17μm,面阵有效像元数为384×288,噪声等效温差优于60mK@25℃。0.68mm,同时为减小光串引起的测试误差和满足像素融合的需要,设计和制作线宽为1μm8~1423 4μm50.346。7.5×5.67890.68[0133]玻璃水箱的尺寸为500mm×

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