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      多波段光譜輻亮度計量值溯源技術(shù)研究

      2020-04-29 05:13:56王少水趙發(fā)財孫權(quán)社
      宇航計測技術(shù) 2020年1期
      關(guān)鍵詞:濾光片定標(biāo)亮度

      王少水 費 豐 趙發(fā)財 孫權(quán)社

      (中國電子科技集團公司第四十一研究所,山東青島 266555)

      1 引 言

      目前國內(nèi)外對空間遙感儀器的輻射量值溯源方法有兩種,第一種是以輻射源作為標(biāo)準(zhǔn),如黑體,利用標(biāo)準(zhǔn)燈傳遞,已不能滿足定量化光學(xué)遙感的需求。第二種是以探測器作為標(biāo)準(zhǔn),始于20世紀(jì)80年代末,主要以低溫輻射為基準(zhǔn),以標(biāo)準(zhǔn)探測器作為傳遞標(biāo)準(zhǔn),將輻射量值傳遞到空間光學(xué)遙感器上[1-6],具有精度高、工程接口適應(yīng)性好、空間環(huán)境下比較穩(wěn)定的優(yōu)點,并不斷得到商用高性能器件的支持。

      基于光輻射定義研制的多波段光譜輻亮度計,以光電二極管作為光電轉(zhuǎn)換器件,利用視場光闌、孔徑光闌確定探測器的立體角和接收面積,為實現(xiàn)多通道測試,通過10個不同光譜透過率的窄帶濾光片進行分光,帶寬約10nm,波長范圍涵蓋(400~1 100)nm[7-9]。增設(shè)校準(zhǔn)通道,與積分球單色光源匹配使用,解決多波段光譜輻亮度計的量值溯源。

      2 基本原理及方案設(shè)計

      光譜輻亮度是輻射源在單位波長內(nèi)的輻亮度值,而輻亮度值由垂直于輻射源傳輸方向的立體角和接收面積確定[10],光譜輻亮度計通常采用濾光片或光柵進行分光,通過孔徑光闌、視場光闌確定接收立體角度和面積,如圖1所示。

      圖1 光譜輻亮度計光路設(shè)計原理圖Fig.1 Optical path design of spectral radiance meter

      光譜輻亮度L(λ)可利用式(1)表示為

      (1)

      式中:L(λ)——光譜輻亮度;U——探測器輸出電壓;T(λ)——濾光片透過率;R(λ)——探測器的絕對光譜響應(yīng)率。

      利用將c/H替換式(1)中的tan(θ),可以得到

      (2)

      為滿足4°視場角的測試需求,列出了多波段光譜輻射計幾何參數(shù),見表1。

      表1 多波段光譜輻亮度計參數(shù)Tab.1 Parameters of multiband spectroradiometer參 數(shù)指 標(biāo)光闌間距H/mm150孔徑光闌半徑a/mm0.500視場光闌半徑c/mm5.238視場角2θ/(°)4.0

      本文設(shè)計的多波段光譜輻亮度計由光闌、窄帶濾光片、步進電機、光電二極管、前置放大器、模數(shù)轉(zhuǎn)換(ADC)、單片機、CCD相機、顯示屏等部分組成,如圖2所示。

      圖2 多波段光譜輻亮度計組成框圖Fig.2 Composition diagram of multiband spectroradiometer

      工作過程為:待測光輻射經(jīng)過視場光闌后由中心開孔的反射鏡分為兩路,一路進入CCD相機,通過視場圖像確定測量區(qū)域,確保取景目標(biāo)與測量對象一致;另一路經(jīng)過窄帶濾光片后,在探測器上形成被測光輻射光斑,探測器輸出信號經(jīng)過放大后,經(jīng)ADC后傳輸至單片機。儀器操作和數(shù)據(jù)處理可通過觸摸顯示屏,或是通過通信接口連接電腦進行;窄帶濾光片安裝在濾光片輪上,可通過步進電機驅(qū)動來實現(xiàn)不同測量通道的切換。

      3 光譜輻亮度量值溯源

      設(shè)計的光譜輻亮度計增設(shè)了校準(zhǔn)通道(不含窄帶濾光片),式(2)中的T(λ)=1,參數(shù)a,c,H和探測器響應(yīng)率已知,此時校準(zhǔn)通道可直接測得單色光的光譜輻亮度值,將測試波長設(shè)置與測試通道一致,比對測試完成測試通道的校準(zhǔn)。

      測試通道的校準(zhǔn)過程為:首先利用氙燈、單色儀和積分球產(chǎn)生窄帶濾光片透過率峰值波長對應(yīng)的單色均勻光輻射,利用校準(zhǔn)通道對單色光的輻亮度進行定標(biāo),通過控制單色儀實現(xiàn)10個測量波長點下的單色光輻射。然后利用定標(biāo)后的單色光輻射對10個測量通道進行校準(zhǔn),實現(xiàn)多波段光譜輻亮度計的量值溯源。

      下文對校準(zhǔn)通道和10個測量通道的定標(biāo)分別進行介紹。

      3.1 校準(zhǔn)通道定標(biāo)

      校準(zhǔn)通道為全通模式,即,通道內(nèi)不加濾光片,不確定度分量主要來源于以下幾個方面:探測器標(biāo)定、光闌尺寸標(biāo)定和信號處理等。

      1)探測器標(biāo)定

      探測器輸出信號一般為電流信號,用作輻亮度探測器時需對其工作波段的絕對光譜響應(yīng)率進行標(biāo)定。首先利用低溫輻射計和633nm激光器標(biāo)定探測器在633nm波長點的絕對光譜響應(yīng),記為R(λ633),其中633nm激光器在使用前,需要進行光束修正、穩(wěn)功率、去雜散光等處理;然后利用相對光譜響應(yīng)定標(biāo)裝置對探測器(400~1 100)nm工作波段內(nèi)的相對光譜響應(yīng)進行標(biāo)定,經(jīng)歸一化處理后記為K(λ)。曲線如圖3所示,探測器響應(yīng)率(絕對)如式(3)

      R(λ)=K(λ)·R(λ633)

      (3)

      式中:R(λ)——探測器響應(yīng)率(絕對);K(λ)——以633nm波長為基準(zhǔn)歸一化的相對光譜響應(yīng)率;R(λ633)——633nm波長點下的絕對光譜響應(yīng)率。

      圖3 輻亮度探測器絕對光譜響應(yīng)率曲線圖Fig.3 The absolute spectral response of radiance detector

      經(jīng)以上分析,探測器響應(yīng)率(絕對)標(biāo)定過程中,低溫輻射計對測試結(jié)果的影響忽略不計,相對光譜響校準(zhǔn)裝置引入的不確定度分量小于1.0%,記為uc1。

      2)光闌尺寸標(biāo)定

      需要定標(biāo)的光闌幾何尺寸包括:孔徑光闌孔徑、視場光闌孔徑和兩個光闌之間的距離。本文利用萬能工具顯微鏡進行測量,標(biāo)尺分辨率小于0.001mm,測量精度優(yōu)于0.003mm,多次測量取平均作為結(jié)果。由儀器誤差和測量重復(fù)性引入的不確定度分量為0.2%,記為uc2。

      3)信號處理

      電子學(xué)系統(tǒng)的功能包括模擬信號放大、模數(shù)變換、數(shù)據(jù)通信傳出以及濾光片轉(zhuǎn)輪驅(qū)動、溫度控制等[13]。模擬放大器的穩(wěn)定性為5.0×10-6/℃,模數(shù)變換的分辨率16bit[12]。對不確定度分量的貢獻為0.2%,記為uc3。

      經(jīng)上述分析可知,校準(zhǔn)通道的合成不確定度為

      3.2 測量通道定標(biāo)

      測量通道利用窄帶濾光片進行分光,在儀器裝配之前需要對窄帶濾光片透過率的峰值波長進行定標(biāo),然后再利用峰值波長對應(yīng)的單色光輻射對測量通道就行定標(biāo)。

      其中濾光片的光譜透過率利用分光光度計進行標(biāo)定,分辨率小于0.01nm,波長最大允許誤差小于0.2nm。歸一化的光譜透過率曲線如圖4所示,對應(yīng)的3dB帶寬分別為10.4nm,9.8nm,10.0nm,10.6nm,10.8nm,10.8nm,10.8nm,12.4nm,13.8nm,18.6nm。

      圖4 窄帶濾光片光譜透過率定標(biāo)結(jié)果曲線圖Fig.4 The calibration results of spectral transmittance of narrow band filter

      Cary5000分光光度計具有波長自校準(zhǔn)功能,利用自帶氘燈的特征線譜進行校準(zhǔn),波長最大允許誤差為0.08nm;雜散光為0.000 07%,透過率采用基線校準(zhǔn)模式,分光光度計的線性對光譜輻亮度計的影響很小,可忽略不計。

      徐秋云等人[14]將鈦寶石激光器輸入至積分球,現(xiàn)實了(700~1 000)nm波長范圍內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的單色輻亮度光輻射,但是使用范圍受到激光器調(diào)諧范圍的限制,無法覆蓋本文多波段輻亮度計的所有工作波長,而且鈦寶石激光器價格昂貴,不便于推廣應(yīng)用。

      利用氙燈、單色儀和積分球產(chǎn)生準(zhǔn)單色光輻射,如圖5所示,單色儀與積分球通過光纖相連,方便空間布局。

      圖5 測量通道校準(zhǔn)方案示意圖Fig.5 The measurement channel calibration scheme

      以622nm測量通道校準(zhǔn)為例:控制單色儀輸出峰值波長為622nm的單色光,利用多波段輻亮度計的校準(zhǔn)通道對單色光的輻亮度進行定標(biāo),然后利用定標(biāo)值修正多波段輻亮度計622nm測量通道的校準(zhǔn)系數(shù),完成622nm測量通道的定標(biāo)。同理,通過改變單色儀的輸出光波長,可實現(xiàn)其他測量通道的定標(biāo),從而完成多波段輻亮度計全部測量通道的定標(biāo),量值通過校準(zhǔn)通道溯源至低溫輻射計。

      利用積分球單色光源產(chǎn)生622nm單色光,對多波段輻亮度計622nm通道的測量重復(fù)性進行測試,1h內(nèi)的測試數(shù)據(jù)見表2,15min記錄一次,結(jié)果表明重復(fù)性小于0.2%。

      表2 多波段輻亮度計測量重復(fù)性測試結(jié)果Tab.2 The repeatability test results of multiband radiometer序號測量值(W·m2·sr-1·nm-1)標(biāo)準(zhǔn)差(W·m2·sr-1·nm-1)重復(fù)性(%)10.82320.82330.82440.82350.8240.0010.16

      4 比對實驗

      實驗采用鹵鎢燈積分球作為發(fā)光源,出光口具有很好的均勻性和朗伯特性,參與比對的輻亮度計是某知名廠商的高精度產(chǎn)品,采用光柵分光,波長范圍覆蓋多波段光譜輻亮度計,比對結(jié)果見表3。

      表3 光譜輻亮度計比對實驗結(jié)果Tab.3 The experimental results of spectral radiometer comparison波長(nm)多波段光譜輻亮度計(W·m2·sr-1·nm-1)比對產(chǎn)品(W·m2·sr-1·nm-1)偏差(%)4020.005 40.005 3-1.94820.021 20.021 0-0.95420.041 20.041 71.26220.069 80.070 00.36840.092 70.093 81.27520.117 30.118 10.78320.130 20.128 5-1.38920.143 70.142 6-0.89820.159 00.158 1-0.610540.160 60.161 30.4

      由表3數(shù)據(jù)可知,最大偏差出現(xiàn)在402nm,主要是因為鹵鎢燈在400nm附近的光輻射能量較弱,輻亮度計的信噪比不好造成的,比對數(shù)據(jù)符合預(yù)期。

      5 結(jié)束語

      利用孔徑光闌、視場光闌、窄帶濾光片及硅光電二極管研制了一種多波段光譜輻亮度計,具有10個測量通道和1個校準(zhǔn)通道,測量通道在(400~1 100)nm波長范圍內(nèi),增加的校準(zhǔn)通道可實現(xiàn)光譜輻亮度的量值溯源。詳細介紹了校準(zhǔn)通道和測量通道的定標(biāo)方案,量值可直接溯源至低溫輻射計,最終擴展不確定度為2.2%(k=2),驗證了通過探測器作為標(biāo)準(zhǔn)實現(xiàn)光譜輻亮度參數(shù)量值溯源的可行性,溯源方法可推廣應(yīng)用至各種光譜輻亮度計的輻亮度定標(biāo)。

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