Пятнадцатая Всероссийская открытая конференция "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса"
XV.C.401
Физический эксперимент для алгоритма математической коррекции дифракции второго порядка
Бручковская С. И. (1), Литвинович Г. С. (1), Бручковский И.И. (2), Станчик В.В. (1)
(1) Научно-исследовательское учреждение «Институт прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко» Белорусского государственного университета, Минск, Республика Беларусь
(2) Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы, Минск, Республика Беларусь
Малогабаритные спектрометры с дифракционной решеткой имеют особенность, которая состоит в наложении второго порядка дифракции на спектр первого порядка. Это приводит к искажению регистрируемых спектров и сложностям в дальнейшей интерпретации и обработке. Проблема частично может быть решена при помощи корректирующей пластинки, которая представляет собой интерференционный фильтр, устанавливаемый непосредственно на детектор либо с небольшим воздушным зазором. Однако такой способ не исключает наличие второго порядка в спектрах первого порядка полностью и ухудшает качество спектра, так как интерференционный фильтр создает дополнительные волнообразные искажения.
В настоящей работе предлагается алгоритм математической коррекции регистрируемого спектра, применение которого позволит полностью исключить вторые порядки, не искажая при этом спектр. Суть алгоритма состоит в представлении части регистрируемого спектра протяженного источника излучения в виде суперпозиции функций Гаусса с переменными амплитудами на равномерной сетке. Для этого необходимо проведение физического эксперимента, в ходе которого определяются полуширины каждой из функций Гаусса и соответствующие параметры спектра второго порядка. Вышеупомянутый эксперимент проводится на примере спектрометра ССП-600 с вогнутой дифракционной решеткой, в результате чего получаются входные данные для работы алгоритма коррекции.
Критерием правильности работы алгоритма коррекции является прохождение ряда тестов, результаты которых проанализированы и представлены в работе. Работа алгоритма коррекции в реальных условиях проверяется на спектре яркости неба, качество полученного спектра контролируется при помощи калибровки по фраунгоферовым линиям.
Ключевые слова: Малогабаритный спектрометр, коррекция дифракции второго порядка, алгоритм коррекции
Литература:
- Солнечный спектрополяриметр ССП-600 / Л. В. Катковский [и др.] // Приборостроение-2016 : материалы 9-й международной научно-технической конференции, Минск, 23-25 ноября 2016 г. / Белорусский национальный технический университет ; редкол.: О. К. Гусев [и др.]. – Минск, 2016. – С. 182-183.
Вопросы создания и использования приборов и систем для спутникового мониторинга состояния окружающей среды
126