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紫外高光谱探测仪实验室辐照度定标研究

2021-06-08冀春延赵敏杰周海金司福祺刘建国

大气与环境光学学报 2021年3期

冀春延,赵敏杰,周海金,司福祺,刘建国

(1中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所,中国科学院环境光学与技术重点实验室,安徽 合肥 230031;2中国科学技术大学,安徽 合肥 230036)

0 引言

紫外高光谱探测仪在光路设计上包含地球观测光路(主光路)和太阳定标光路(定标光路),其中地球观测光路用于获取地球大气散射光光谱,太阳定标光路用于获取太阳参考谱,并经过反演得到地球大气污染物信息。因此太阳参考谱的定标精度决定了气体反演精度,需要在实验室完成定标光路的绝对辐照度定标[1,2]。

实验室辐照度定标常采用直接平行光定标法、间接平行光标定法以及直接发散光标定法[3]。美国航空航天局研制的太阳后向散射紫外探测仪(SBUV),定标时标准灯置于球面反射镜焦点,产生平行光源直接辐照仪器漫反射板,从而标定辐照度响应度,称为直接平行光定标法,该方法较难实现,并且最终引入了5.6%的绝对定标不确定度[4];中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研制的空间紫外遥感仪器(SURSI)采用了间接平行光方式标定,氙灯位于离轴抛物面镜焦点处,产生的平行光经熔石英窗口辐照自身的漫反射板[5];欧洲航天局研制的对流层监测仪(TROPOMI)以及臭氧检测仪器(OMI)等采用直接发散光标定辐照度,选用标定后的卤钨灯直接对载荷内部的漫射板照射,实现辐照度定标[6−8]。三种方法相比,直接发散光定标引入更小的不确定度,且定标快捷容易实现。……

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