Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
BILETIKI_MONITORING.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
2.95 Mб
Скачать

2. Спектральное разрешение атмосферного зондирования.

При измерениях в тепловом ИК диапазоне используются фильтры, позволяющие достичь спектрального разрешения порядка 0,1 мкм, а использование спектрометров с дифракционными решетками увеличивает его в 10 раз. Но иногда требуется спектральное разрешение порядка 0,1 нм или лучше. Его можно достичь, применяя спектрометрию с преобразованием Фурье (интерферометр Михельсона).

Параллельный луч излучения падает на лучерасщепляющее зеркало, расположенное под углом 45° к лучу. Половину амплитуды излучения лучерасщепляющее зеркало посылает на зеркало M1 и половину амплитуды — на зеркало M2. Расстояние от лучерасщепляющего зеркала до M1 фиксированное и равно a, а расстояние от лучерасщепляющего зеркала до M2 равно a + d, где d может изменяться. После отражения от зеркал лучи рекомбинируются и детектируются. Луч, отраженный от зеркала M2, проходит большее на 2d расстояние, чем луч, отраженный от зеркала M1. Если падающее излучение состоит из одного спектрального компонента с интенсивностью I0 и волновым числом k, интенсивность луча на детекторе будет равна l=(l_0/2)*(1+cos⁡2kd). Таким образом, процедура определения спектральной структуры входящего излучения состоит в изменении d для зеркала M2 и мониторинге изменений выходной интенсивности. В результате определяется функция контрастности, а затем она инвертируется в I(k). Этим методом может быть получено максимальное спектральное разрешение при максимальном значении d. Альтернативным методом получения высокого спектрального разрешения считается применение поглощающих фильтров. Основным свойством таких фильтров является спектральное поглощение определенных длин волн. Сигнал, полученный после фильтра, сравнивается с входным сигналом (без фильтра), и формируется разностный сигнал с необходимой интенсивностью. Приборы с поглощающими фильтрами имеют высокое спектральное разрешение (по волновому числу до 0,0001 м ­1) и называются радиометрами,модулированными по давлению.

3. Масштаб, угол охвата и разрешение фотографических систем ДЗ.

Масштаб карты или аэрофотографии — это отношение размеров изображения объекта на карте (или аэрофотографии) к реальным размерам объекта. К большим масштабам относятся масштабы порядка 1: 50 000, а к маленьким масштабам — порядка 1: 500 000.

Ось камеры должна быть строго вертикальной. Расстояние f от линзы до объекта намного больше ее фокусного расстояния f, следовательно, плоскость пленки будет в фокусе линзы. Масштаб будет равен: s=f/H. Если ширина негатива равна ω,то соответствующую ширину области на земле — угол охвата аэрофотографии — из соотношения:

ω/s=(ω*H)/f

Пространственное разрешение определяется разрешением пленки. Если разрешение пленки обозначить l, то разрешение на земле будет равно l/s. Следовательно, разрешение означает, что расстояние между двумя различимыми точками должно быть: rg=H/2lf.

Для увеличения разрешения необходимо увеличивать фокусное расстояние. Увеличение разрешения уменьшает угол охвата.

Разрешение пленки определяется разными параметрами. Наиболее информативным параметром является функция передачи модуляции (MTF). Она описывает способность пленки фиксировать синусоидальные изменения интенсивности излучения.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]