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    激光雷达测试板

    激光束散角必须大于激光接收机接收视场。理由是当激光束散角小于激光接收机视场时,在反射媒质(漫反射板或烟幕)介面上形成的光斑必然小于激光接收机的线接收区域,这就会使激光光斑辐射到达激光接收机视场光阑时只通过孔径光阑或入射光瞳的一部分,而对视场光阑每个点来说这个部分又是不相同的。因此,如果透射比随孔径光阑的各个部分而变,测量将产生较大的误差。beta测试标准白板

    在实际测量时,激光光斑在接收机视场空域中的位置是不定的,这样必然有一部分反射激光照到接收机的内部结构件上产生二次反射后再照射到探测器上,会形成较大的测量随机误差。beta测试标准白板






    将激光标准漫反射板置于预测烟幕的中心位置,好与烟幕中心同高、同距、同向,采用单点标定;在有风条件下,要实行多点位标定。标位要顺风布置,点位间距一般不大于烟幕至激光接收机距离的1/50~ 1/100。横向风测量时选测量距离的1/50,顺风或逆风测量时选测量距离的1/100。点位的数量要根据有效烟幕的持续时间及风速而定。标定时,标准漫反射面朝向激光发射机,并尽量使其垂直于测量光轴,以避免大角度漫反射系数误差的带入。beta测试标准白板


    激光接收机要尽量靠近激光发射机,以避免由于激光标准漫反射板大角度漫反射系数ηMi≠ηM而带来测量误差。为了便于对烟幕实行跟踪测量,激光接收机与发射机应装在同一个操控平台上,始终保持发射轴与接收轴的相互平行。否则将会造成测量结果的失真。beta测试标准白板








    漫反射板是星载光学遥感装置辐射定标的重要手段,特别对紫外、可见和近红外遥感装置中应用更特别广泛.漫反射板在空间环境条件下的稳定性将直接影响星上遥感装置的辐射定标精度.漫反射板在空间环境条件下的衰变可增大遥感仪器的探测误差、甚至导致反演结果的错误.

    对空间环境条件下,漫反射板衰变的机制目前一般认为主要由于太阳紫外辐照下污染成分的光化学沉积和原子氧剥蚀效应所致.







    漫反射板的半球反射率等于其半球反射比,它反映了投射到漫反射板表面的光辐射被反射的百分比,也表示了漫反射板的反射效率。理想的朗伯漫反射板,半球反射率为1,即全部反射。

    朗伯辐射表面在某方向上的辐射强度随与该方向和表面法线之间夹角的余弦而变化,这就是朗伯表面的余弦特性。beta测试标准白板


    半球反射率只反映了光辐射的反射比,要描述漫反射光在空间各个方向上的均匀性,应采用双向反射分布函数来表示。beta测试标准白板


    双向反射分布函数随散射角和波长的变化,假定漫反射板为朗伯表面,根据所测的半球反射率计算得到的双向反射分布函数,它只随波长改变,不随散射角改变。


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