成像设备观察地球2020欧洲杯下注官网从太空提供数据为各种用途。Wavelength-discriminated成像在相当远的距离地球表面的光学对地观测的基本思想。该方法从电磁频谱使用信息在全球范围内提供了独特的知识。
光学滤光片几乎总是必要时光学检测是必需的。他们帮助光学系统传递一个清晰的、强烈的信号探测器或成像仪没有多余的光学背景噪音通过提供更多的信号用更少的背景。
为什么大气窗口是重要的光学滤波器设计
地球大气层的透明度随波长。从几乎为零到几乎完全透明,大气透明度对地球表面发出的电磁辐射变化很大。
图片来源:Iridian光谱技术
的波长范围大气窗口地球观测是大约300纳米至15µm,本质上跨越可见光和红外波段。
能够检测排放地球表面或大气取决于大气的电磁传输特性。例如,大气吸收的光谱带6 - 8µm基本上不透明。滤光片设计的关键因素之一是光谱政权的利益。
光学设计师将建议的解决方案,满足用户的功能性需求指定。这个过程围绕感兴趣的光谱区。
单带的选择、多光谱过滤器和全色显像结合整个可见光谱数据的众多光学过滤器现成的各种用例。本文将着眼于单一和多波段检测提供一个快速概述地球观测的滤光片设计。
单波段、多波段检测吗?
只有一个光谱区需要在一些地球观测信号检测应用程序。这些用途,单带通滤波器通常是足够的,选择不同的光谱特征发射用户打算观察。
光学设计师可能会建议一个狭窄的线路滤波器或滤波器通带滤波器更广泛。然而,并没有放之四海而皆准的解决方案。产生额外的设计挑战,例如,当不同大小的探测器需要过滤器与不同的维度。
光谱检测窗口在更大的格式过滤器必须高度统一,因为层厚度的变化可以迅速引起显著的波长变化和地球观测数据导致不准确的结果。
在其他情况下,地球观测将需要同时检测多个谱线提取最大量的卫星数据的单一乐器。
鉴于卫星设备的重量和尺寸约束和生存空间的恶劣的环境的困难,结合多个光过滤器在带一个,分域滤波器阵列是一2020欧洲杯下注官网个非常实用的方法。
这种方法使单个探测器转换成一个多光谱成像系统。这个想法的基础是不同的波长选择性过滤乐队对齐到特定探测器像素乐队。成像设备转换成微型光谱仪没有移动部件。
地球观测过滤器
Iridian提供健壮,space-tested单波段和分段限时过滤器地球观测。个人来自不同区域的带通滤波器组合起来形成分域的过滤器。分域的过滤器,使用两个制造技术:屠夫分段装配和photolithographically图案整体数组。
都有自己的优势。然而,每个用户的需求总是确定他们是否适合地球观测的应用程序。
这些信息已经采购,审核,改编自Iridian光谱技术提供的材料。欧洲杯足球竞彩
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