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摘要:
基于探测系统背景辐射特性及高空气球辐射特性,建立了探测系统辐射接收模型.考虑大气传输、光学系统成像、探测器及其采样对辐射的影响,精确计算了高空气球辐射及背景辐射在探测器焦平面阵列上产生的信号电子数,推导出用于高空气球探测的信噪比.利用Modtran软件仿真计算了自身辐射、镜背景辐射、漫背景辐射亮度,分析了复杂大气条件下的气球辐射特性,及高空气球镜反射率、漫反射率与积分时间对探测系统信噪比的影响.结果表明:采用光谱滤波技术,在晴朗无云天气下,可见光近红外(0.6~2.4)探测器适合高空气球探测;在复杂大气条件下,长波红外(8~12)探测器适合高空气球探测;在积分时间为0.25s,镜反射率为0.32,漫反射率为0.68时,或积分时间为1s,镜反射率0.43,漫反射率0.57时,探测系统对高空气球探测能力最强.
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反向蒙特卡罗法
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信噪比
光谱
MODTRAN
浅析高空气象观测气球的选用
高空气象观测
气球
选用
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 临近空间高空气球地基探测能力分析
来源期刊 光子学报 学科 地球科学
关键词 大气光学 建模 信噪比 高空气球 临近空间
年,卷(期) 2016,(1) 所属期刊栏目 探测器
研究方向 页码范围 102-109
页数 分类号 O432.2|P171.1
字数 语种 中文
DOI 10.3788/gzxb20164501.0104002
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李创 中国科学院西安光学精密机械研究所 7 30 2.0 5.0
2 潘越 中国科学院西安光学精密机械研究所 3 49 2.0 3.0
6 荆楠 中国科学院西安光学精密机械研究所 4 8 1.0 2.0
10 钟培峰 中国科学院西安光学精密机械研究所 2 2 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
大气光学
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