[发明专利]基于微管吸收技术的大面源红外遥感辐射定标靶标在审

专利信息
申请号: 201811040170.7 申请日: 2018-09-06
公开(公告)号: CN110879107A 公开(公告)日: 2020-03-13
发明(设计)人: 李传荣;钱永刚;邱实;高同;钱晓波;马灵玲;王宁;李坤;刘耀开;陈志明;唐伶俐 申请(专利权)人: 中国科学院光电研究院
主分类号: G01J5/00 分类号: G01J5/00
代理公司: 中科专利商标代理有限责任公司 11021 代理人: 张成新
地址: 100094*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 基于 微管 吸收 技术 大面 红外 遥感 辐射 定标 靶标
【说明书】:

发明提供一种基于微管吸收技术的大面源红外遥感辐射定标靶标,该定标靶标包括温控箱体和微管阵列吸收组件,温控箱体包括侧壁和连接至侧壁的底壁,微管阵列吸收组件在温控箱体内设置于侧壁和底壁上,微管阵列吸收组件为蜂窝状结构,在蜂窝状结构的内壁表面上涂覆漫反射涂层。本发明通过腔体吸收与表面吸收漫射理论相结合,并通过设置温控箱体,保证定标靶标腔体温度的稳定性、均匀性和可控性。

技术领域

本发明涉及定标领域,尤其涉及一种用于红外遥感的定标靶标。

背景技术

通过卫星遥感技术获取地表信息是目前快速获取大范围乃至全球尺度地表信息的唯一方法。以业务化运行的方式提供精准可靠的定量化遥感信息产品,是国际对地观测领域发展的必然趋势。遥感信息提取的精准性关键取决于载荷定标的精准性及数据质量的稳定性和可靠性,在遥感载荷运行的过程中,当环境变化或者仪器老化时,其辐射性能会发生变化,因而,对遥感载荷进行外场替代定标,并有效的监测遥感载荷运行过程中性能动态变化、精确检测变化程度以及准确发现变化的原因并制定针对性的补救措施,成为保障遥感载荷数据获取质量的关键。

目前,热红外遥感载荷实验室定标通常采用高精度黑体辐射源,通过调节黑体的温度进行定标,但是实验室定标黑体孔径一般在50cm以内,难以满足外场定标的需求。热红外遥感载荷外场替代定标目前主要利用发射率接近1的大面积水体进行外场辐射定标。尽管水体表面温度变化的差异较小,但是由于水体仅能作为低温辐射源,难以精确描述温度动态范围内的响应变化,难以实现适应度高的载荷在轨定标。

发明内容

为了克服上述问题的至少一个方面,本发明实施例提供一种基于微管吸收腔技术的高发射率大面源辐射定标靶标,该靶标通过腔体吸收与表面吸收/漫射理论相结合,采用大型箱式半封闭温控箱内置分区不锈钢电热管保证靶标腔体温度的稳定性、均匀性和可控性。

根据本发明的一个方面,提供一种基于微管吸收技术的大面源红外遥感辐射定标靶标,该定标靶标包括:温控箱体,该温控箱体包括侧壁和连接至侧壁的底壁;以及微管阵列吸收组件,微管阵列吸收组件在温控箱体内设置于侧壁和底壁上,微管阵列吸收组件为蜂窝状结构,在蜂窝状结构的内壁表面上涂覆漫反射涂层。

根据本发明的基于微管吸收技术的大面源红外遥感辐射定标靶标的一些实施例,温控箱体的侧壁和底壁从外到内分别依次包括防护层、保温层、加热层和微管阵列吸收组件。

根据本发明的基于微管吸收技术的大面源红外遥感辐射定标靶标的一些实施例,在加热层中设置有电加热管,通过电加热管对侧壁和底壁进行加热。

根据本发明的基于微管吸收技术的大面源红外遥感辐射定标靶标的一些实施例,加热层包括铸铝层。

根据本发明的基于微管吸收技术的大面源红外遥感辐射定标靶标的一些实施例,微管阵列吸收组件包括微管腔阵列,微管腔阵列为正六边体结构。

根据本发明的基于微管吸收技术的大面源红外遥感辐射定标靶标的一些实施例,漫反射涂层为黑色。

根据本发明的基于微管吸收技术的大面源红外遥感辐射定标靶标的一些实施例,定标靶标还包括位于其出射口处的孔径光阑,用于限制定标靶标的出口有效面积。

根据本发明的基于微管吸收技术的大面源红外遥感辐射定标靶标的一些实施例,温控箱体包括相对地设置在侧壁上的两个防护门。

根据本发明的基于微管吸收技术的大面源红外遥感辐射定标靶标的一些实施例,防护门设置成侧壁的一部分,每个防护门通过铰链连接至侧壁。

根据本发明的基于微管吸收技术的大面源红外遥感辐射定标靶标的一些实施例,防护门上设置有开关装置,开关装置包括螺柱和圆盘摇把。

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