Войти на сайт
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
"СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА"
(Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, природных и антропогенных объектов)
Архив конференций
Дополнительная информация
Подписка/отписка
на рассылку новостей
Ваш e-mail:

Пятнадцатая Всероссийская открытая конференция "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса"

Участие в конкурсе молодых ученых 

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:
  1. 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