【摘 要】
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利用光谱学的方法获取大气参数信息是环境监测、遥感的主要研究内容之一,而光谱校准是反演大气参数过程的首要步骤。常用光谱仪(如傅立叶变换光谱仪,光栅光谱仪)的光谱校准方
【出 处】
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中国科学院研究生院 中国科学院大学
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利用光谱学的方法获取大气参数信息是环境监测、遥感的主要研究内容之一,而光谱校准是反演大气参数过程的首要步骤。常用光谱仪(如傅立叶变换光谱仪,光栅光谱仪)的光谱校准方法已得到广泛的研究和应用。本文围绕一种新型的高分辨光谱仪-空间外差光谱仪(Spatial Heterodyne Spectroscopy,SHS)开展光谱校准研究,为大气重要参数反演提供基础,主要内容和成果如下:
SHS干涉图的修正。针对SHS干涉仪两光臂不平衡和相位失真给出了简单有效的干涉图处理方法,提出通过测量干涉图非调制项并在干涉图数据处理中引入了一个修正因子的方法消除干涉仪两光臂不平衡的影响;研究了SHS系统相位误差的测量方法,通过未校正的干涉图的傅里叶变换与相位误差项的傅里叶变换做卷积得到相位校正光谱。
吸收谱峰对准偏差的修正。对反演时存在的测量谱与标准谱之间的谱峰对准偏差问题进行了详细的研究,给出了谱对准的方法:如果只存在谱漂移,可以通过“一点标定”或通过计算最大相关系数得出平移值的方法对测量光谱进行校正;针对谱线的拉伸和压缩,也是通过找最佳相关系数的方法重新确定测量光谱谱线波长标定系数,以消除谱对准偏差。
定标吸收池的温度测试。对实验室自制浓度定标吸收池内部温度分布进行测量。通过对实验数据的处理,得到了不同制冷温度下吸收池内部温度与轴向位置的函数关系。测量结果表明该吸收池符合浓度定标实验要求,并对后续实验提供了必要的参数依据。
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