系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及其掃描模式
發(fā)布時(shí)間:2017/4/21 21:10:00 訪問次數(shù):404
風(fēng)云二號(hào)多通道掃描輻射計(jì)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖3-31所示,其四個(gè)可見光通道直接利用兩反射式的主光學(xué)系統(tǒng)(RC雙反射系統(tǒng)),是一個(gè)反射式的光學(xué)系統(tǒng);OPA342NA/3K而紅外水汽通道,則在反射式的主光學(xué)系統(tǒng)基礎(chǔ)上增加了透射的中繼光學(xué)系統(tǒng),所以這兩個(gè)通道屬于折反射式光學(xué)系統(tǒng)。
l一主鏡;2一次鏡;3一折鏡;4一分離鏡;5一可見探測(cè)器;6一定標(biāo)鏡;7一透鏡;8一黑體;9一帶通濾光片;10一中繼光學(xué);11一紅外探測(cè)器;12一太陽定標(biāo)鏡c風(fēng)云二號(hào)多通道掃描輻射計(jì)的掃描模式和通道布局如圖3-32所示,掃描輻射計(jì)在地球東西方向上的掃描是通過衛(wèi)星繞垂直于軌道平面的自旋軸的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)實(shí)現(xiàn)的,掃描速率為100∥mh,即掃描周期為0.6s;而南北方向的掃描是通過R-C望遠(yuǎn)鏡筒整體擺動(dòng)實(shí)現(xiàn)的,此時(shí)為了確保后光路不動(dòng),將圖3-31中的元件3(折鏡)作為第二掃描機(jī)構(gòu),使其與R-C望遠(yuǎn)鏡筒的擺動(dòng)同方向運(yùn)動(dòng),但速度為鏡筒運(yùn)動(dòng)速度的一半。掃描運(yùn)動(dòng)的時(shí)序?yàn)?東西方向上通過自旋完成一圈掃描后,南北方向上步進(jìn)一次,南北方向的步進(jìn)角度即為系統(tǒng)在南北方向的視場(chǎng)角(0.16mrad)。
東西方向采用自旋掃描,省去了復(fù)雜的掃描機(jī)構(gòu),但是其掃描效率也大大降低,在自旋一周的過程中,只有覆蓋地球圓盤的⒛°范圍是有效掃描區(qū)域,其余都是無效的,于是系統(tǒng)在東西方向上的掃描效率僅為約5.56%,非常低。
風(fēng)云二號(hào)多通道掃描輻射計(jì)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖3-31所示,其四個(gè)可見光通道直接利用兩反射式的主光學(xué)系統(tǒng)(RC雙反射系統(tǒng)),是一個(gè)反射式的光學(xué)系統(tǒng);OPA342NA/3K而紅外水汽通道,則在反射式的主光學(xué)系統(tǒng)基礎(chǔ)上增加了透射的中繼光學(xué)系統(tǒng),所以這兩個(gè)通道屬于折反射式光學(xué)系統(tǒng)。
l一主鏡;2一次鏡;3一折鏡;4一分離鏡;5一可見探測(cè)器;6一定標(biāo)鏡;7一透鏡;8一黑體;9一帶通濾光片;10一中繼光學(xué);11一紅外探測(cè)器;12一太陽定標(biāo)鏡c風(fēng)云二號(hào)多通道掃描輻射計(jì)的掃描模式和通道布局如圖3-32所示,掃描輻射計(jì)在地球東西方向上的掃描是通過衛(wèi)星繞垂直于軌道平面的自旋軸的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)實(shí)現(xiàn)的,掃描速率為100∥mh,即掃描周期為0.6s;而南北方向的掃描是通過R-C望遠(yuǎn)鏡筒整體擺動(dòng)實(shí)現(xiàn)的,此時(shí)為了確保后光路不動(dòng),將圖3-31中的元件3(折鏡)作為第二掃描機(jī)構(gòu),使其與R-C望遠(yuǎn)鏡筒的擺動(dòng)同方向運(yùn)動(dòng),但速度為鏡筒運(yùn)動(dòng)速度的一半。掃描運(yùn)動(dòng)的時(shí)序?yàn)?東西方向上通過自旋完成一圈掃描后,南北方向上步進(jìn)一次,南北方向的步進(jìn)角度即為系統(tǒng)在南北方向的視場(chǎng)角(0.16mrad)。
東西方向采用自旋掃描,省去了復(fù)雜的掃描機(jī)構(gòu),但是其掃描效率也大大降低,在自旋一周的過程中,只有覆蓋地球圓盤的⒛°范圍是有效掃描區(qū)域,其余都是無效的,于是系統(tǒng)在東西方向上的掃描效率僅為約5.56%,非常低。
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