[发明专利]光学遥感器在轨辐射定标参照体设备和定标方法有效
申请号: | 202310878900.5 | 申请日: | 2023-07-18 |
公开(公告)号: | CN116608888B | 公开(公告)日: | 2023-10-24 |
发明(设计)人: | 陈洪耀;黄文薪;司孝龙;徐伟伟;李鑫;包诗薇;李佳伟;许和鱼;杨宝云;王戟翔 | 申请(专利权)人: | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
主分类号: | G01C25/00 | 分类号: | G01C25/00;G01J3/10 |
代理公司: | 华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 陈金普 |
地址: | 230001*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光学 遥感 辐射 定标 参照 设备 方法 | ||
1.一种光学遥感器在轨辐射定标参照体设备,其特征在于,包括:
壳体,所述壳体具有与其内腔相通的辐射出射口,所述壳体的内腔壁呈球面状,所述内腔壁设置有漫反射涂层;
光源组件,所述光源组件设置于所述壳体的内腔;以及
漫透射件,连接于所述壳体且覆盖所述辐射出射口,所述漫透射件用于根据所述光源组件产生的热辐射形成面源黑体辐射源。
2.根据权利要求1所述的光学遥感器在轨辐射定标参照体设备,其特征在于,所述光源组件包括第一光源和第二光源,所述第一光源的波长范围覆盖所述第二光源的波长范围。
3.根据权利要求2所述的光学遥感器在轨辐射定标参照体设备,其特征在于,所述第二光源的波长范围覆盖350纳米至500纳米波段。
4.根据权利要求2或3所述的光学遥感器在轨辐射定标参照体设备,其特征在于,所述光源组件还包括控制器,所述控制器电连接所述第一光源和所述第二光源,用于控制所述第一光源和所述第二光源的功率。
5.根据权利要求2或3所述的光学遥感器在轨辐射定标参照体设备,其特征在于,所述第一光源为卤素灯光源,所述第二光源为LED光源。
6.根据权利要求1所述的光学遥感器在轨辐射定标参照体设备,其特征在于,所述光学遥感器在轨辐射定标参照体设备还包括隔热件,所述隔热件环绕所述漫透射件的外边缘设置。
7.根据权利要求6所述的光学遥感器在轨辐射定标参照体设备,其特征在于,所述漫透射件与所述隔热件可拆卸连接。
8.根据权利要求1、2、3、6、7中任意一项所述的光学遥感器在轨辐射定标参照体设备,其特征在于,所述漫透射件所形成的辐射出射面的长度不小于10倍光学遥感器像元分辨率距离,所述辐射出射面的宽度不小于10倍光学遥感器像元分辨率距离。
9.根据权利要求1、2、3、6、7中任意一项所述的光学遥感器在轨辐射定标参照体设备,其特征在于,所述漫反射涂层为硫酸钡涂层、聚四氟乙烯涂层、硫酸钡与聚四氟乙烯混合涂层中的任意一种或几种。
10.一种光学遥感器在轨辐射定标方法,其特征在于,应用于可见光波段的光学遥感器,所述光学遥感器在轨辐射定标方法包括以下步骤:
获取所述光学遥感器过顶时目标水体和光学遥感器在轨辐射定标参照体设备在可见光波段的辐亮度,以及大气廓线参数和气溶胶参数;其中,所述光学遥感器在轨辐射定标参照体设备与所述目标水体沿着所述光学遥感器的运行轨道方向布设,所述光学遥感器在轨辐射定标参照体设备为权利要求1-9中任意一项所述的光学遥感器在轨辐射定标参照体设备;
根据所述气溶胶参数和所述大气廓线参数进行辐射传输计算,确定地面遥感器方向大气透过率;以及
获取所述光学遥感器的影像数据,并根据所述影像数据、所述地面遥感器方向大气透过率、所述目标水体在可见光波段的辐亮度以及所述光学遥感器在轨辐射定标参照体设备在可见光波段的辐亮度确定所述光学遥感器的增益定标系数和偏置定标系数。
11.根据权利要求10所述的光学遥感器在轨辐射定标方法,其特征在于,所述影像数据包括所述光学遥感器待定标的各通道的影像灰度值的统计平均值;所述根据所述影像数据、所述地面遥感器方向大气透过率、所述目标水体在可见光波段的辐亮度以及所述光学遥感器在轨辐射定标参照体设备在可见光波段的辐亮度确定所述光学遥感器的增益定标系数和偏置定标系数的步骤,按照如下表达式进行处理:
其中,为所述光学遥感器入瞳的光谱辐亮度;在可见光波段为大气程辐射,在夜晚时为0;为地面遥感器方向大气透过率;为所述光学遥感器在轨辐射定标参照体设备或所述目标水体在可见光波段的辐亮度;为所述光学遥感器第通道的等效辐亮度;为所述光学遥感器第通道的相对光谱响应函数;为所述光学遥感器第通道影像灰度值的统计平均值;为所述光学遥感器第通道增益定标系数,为所述光学遥感器第通道偏置定标系数。
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