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大氣傳輸特性

發(fā)布時(shí)間:2017/4/17 22:14:33 訪問次數(shù):713

   對(duì)于目前的大多數(shù)紅外光電探測(cè)系統(tǒng),要么探測(cè)的對(duì)象位于大氣層內(nèi)或穿行于大氣層內(nèi)外,ADS8328IRSAT要么探測(cè)系統(tǒng)本身位于大氣層內(nèi),這樣目標(biāo)的紅外輻射在進(jìn)人探測(cè)系統(tǒng)之前都必須通過地球大氣層的傳輸。而大氣層中各種氣體分子的選擇性吸收、氣溶膠粒子的散射作用等都會(huì)造成紅外輻射在大氣中傳輸過程中的能量損失;同時(shí)大氣的溫度、壓強(qiáng)和成分的變化會(huì)導(dǎo)致大氣折射率的改變,從而對(duì)在其中傳輸?shù)募t外輻射產(chǎn)生調(diào)制作用。這些都將改變目標(biāo)紅外輻射特性,因此為了研究紅外光電探測(cè)技術(shù)和設(shè)計(jì)紅外光電探測(cè)系統(tǒng),有必要研究了解紅外輻射在大氣中的傳輸特性。

   如圖2-1所示,大氣對(duì)輻射傳輸?shù)挠绊懼饕憩F(xiàn)在兩個(gè)方面,即能量衰減和光學(xué)調(diào)制。所謂能量衰減就是通過各種物理、化學(xué)的作用,以吸收、散射的形式對(duì)大氣中傳輸?shù)?/span>輻射能量進(jìn)行衰減,這也被稱為大氣消光。所謂光學(xué)調(diào)制,是指由于大氣層自身特性(如溫度、壓強(qiáng)、成分比例、密度等)的變化,改變?cè)诖髿庵袀鬏數(shù)碾姶挪ǖ膫鬏敺较、偏振?/span>態(tài)、相位等,其中最為常見的是通過大氣折射率的變化改變電磁波的傳播方向,這也被稱為大氣的蒙氣差。

     


   對(duì)于目前的大多數(shù)紅外光電探測(cè)系統(tǒng),要么探測(cè)的對(duì)象位于大氣層內(nèi)或穿行于大氣層內(nèi)外,ADS8328IRSAT要么探測(cè)系統(tǒng)本身位于大氣層內(nèi),這樣目標(biāo)的紅外輻射在進(jìn)人探測(cè)系統(tǒng)之前都必須通過地球大氣層的傳輸。而大氣層中各種氣體分子的選擇性吸收、氣溶膠粒子的散射作用等都會(huì)造成紅外輻射在大氣中傳輸過程中的能量損失;同時(shí)大氣的溫度、壓強(qiáng)和成分的變化會(huì)導(dǎo)致大氣折射率的改變,從而對(duì)在其中傳輸?shù)募t外輻射產(chǎn)生調(diào)制作用。這些都將改變目標(biāo)紅外輻射特性,因此為了研究紅外光電探測(cè)技術(shù)和設(shè)計(jì)紅外光電探測(cè)系統(tǒng),有必要研究了解紅外輻射在大氣中的傳輸特性。

   如圖2-1所示,大氣對(duì)輻射傳輸?shù)挠绊懼饕憩F(xiàn)在兩個(gè)方面,即能量衰減和光學(xué)調(diào)制。所謂能量衰減就是通過各種物理、化學(xué)的作用,以吸收、散射的形式對(duì)大氣中傳輸?shù)?/span>輻射能量進(jìn)行衰減,這也被稱為大氣消光。所謂光學(xué)調(diào)制,是指由于大氣層自身特性(如溫度、壓強(qiáng)、成分比例、密度等)的變化,改變?cè)诖髿庵袀鬏數(shù)碾姶挪ǖ膫鬏敺较、偏振?/span>態(tài)、相位等,其中最為常見的是通過大氣折射率的變化改變電磁波的傳播方向,這也被稱為大氣的蒙氣差。

     


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