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雷達定標衛(wèi)星光學散射特性研究

發(fā)布時間:2021-06-14 01:09
  對主體為鋁球用于雷達定標的一批衛(wèi)星進行了地基光學觀測,驗證了其光度變化和光譜特性簡單,易于開展光度和光譜特性影響因素分析。實驗室對鋁球的仿真測量也證明了鋁球具有各向同性好、反射特性和光譜特性平穩(wěn)等特點。研究團隊基于測量結(jié)果構(gòu)建了鋁制球體衛(wèi)星的光度計算模型,與實測結(jié)果的對比分析表明,利用鋁制球體的材料特性和外形特征可最大程度的簡化衛(wèi)星光度計算模型,也證明了實測方法和光度計算模型構(gòu)造方法的正確性,使得衛(wèi)星光度可實時保精計算,可應(yīng)用于天基和地基光電探測設(shè)備的動態(tài)能量定標和高速、變速運動狀態(tài)下的探測能力標定。 

【文章來源】:紅外與激光工程. 2020,49(01)北大核心EICSCD

【文章頁數(shù)】:8 頁

【部分圖文】:

雷達定標衛(wèi)星光學散射特性研究


美國雷達定標衛(wèi)星Calsphere(a)和LCS(b)

光變曲線,光變曲線,相位角,光度


實驗按照光度觀測的標準流程,經(jīng)過圖像采集、數(shù)據(jù)處理及利用恒星的流量定標后[9],獲取這兩顆衛(wèi)星位于大氣層外的標準光度。通過一定時間的觀測可得衛(wèi)星亮度隨時間的變化情況,即為光變曲線(見圖2和圖3)。圖3 實測LCS-4光變曲線圖(a)和斜距、相位角隨時間變化(b)

光變曲線,光變曲線,相位角,望遠鏡


圖2 實測LCS-1光變曲線圖(a)和斜距、相位角隨時間變化(b)50 cm望遠鏡采用赤道式轉(zhuǎn)臺,也同樣具備高速運動和高精度跟蹤能力,望遠鏡配置了低色散光譜測量終端,可觀測獲取衛(wèi)星的光譜信息。望遠鏡相關(guān)技術(shù)參數(shù)見表2。

【參考文獻】:
期刊論文
[1]空間目標光學特性實驗測量映射關(guān)系研究[J]. 李鵬,李智,徐燦.  國外電子測量技術(shù). 2016(03)
[2]非分辨空間目標光譜雙向反射分布函數(shù)的實驗室平行測量[J]. 徐融,趙飛,李懷峰,楊新.  光子學報. 2016(02)
[3]空間碎片光譜特性獲取與分析方法研究[J]. 金小龍,唐軼峻,隋成華.  空間科學學報. 2014(01)
[4]空間目標光學散射特性研究進展[J]. 韓意,孫華燕.  紅外與激光工程. 2013(03)
[5]GEO空間碎片光度測量標定方法的研究[J]. 莊誠,隋成華,唐軼峻.  天文研究與技術(shù). 2011(04)
[6]基于BRDF條件下衛(wèi)星可見光散射特性分析[J]. 楊明,韓磊,吳曉迪,呂相銀.  激光與光電子學進展. 2010(11)
[7]高軌空間碎片光電觀測技術(shù)綜述[J]. 唐軼峻,姜曉軍,魏建彥,裘予雷,胡景耀.  宇航學報. 2008(04)
[8]空間目標光度特性測量方法研究[J]. 高昕,王建立,周泗忠,黃惠明,熊仁生.  光電工程. 2007(03)



本文編號:3228737

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