天助企业信息 - 商盟推荐
您好,欢迎访问!
首页 > 仪器/仪表 > 资讯正文

关于“反射板尺寸定制”的相关推荐正文

随州反射板尺寸定制服务介绍「多图」

来源:景颐光电 更新时间:2024-07-19 06:29:58

以下是随州反射板尺寸定制服务介绍「多图」的详细介绍内容:

随州反射板尺寸定制服务介绍「多图」[景颐光电1212a47]内容:漫反射板漫反射板漫反射板

广州景颐光电科技有限公司于2013年成立,总部位于广州,在海外设有英国分部。拥有的技术团队,能够为客户提供系统化的光谱仪器定制化服务和完善的售后服务体系。我们是自己研发设计生产光纤光谱仪和拉曼光谱仪及其相关产品。

 围绕科学用光、健康用光主题,公司至今已开发多项产品,全部拥有自主知识产权。我们热诚欢迎各行各业的商友,期望与您建立友好合作关系,实现共赢。同时,广州景颐光电科技有限公司以的光谱仪检测模块产品为基础,开展产业检测系统级设备研发,精准的服务主要集中于长三角和珠三角等地区各行业领域的检测需求。

成功来源于自信和努力,但我们懈怠,不断开发、探索和是景颐光电永远的追求。始终坚持以服务为宗旨,把满意地解决顾客的需求作为我们工作的荣耀,把满意地解决顾客的需求作为我们工作的荣耀,为广大客户提供贴心的采购体验。

标准反射板在各自的有效光谱范围(200至2500 nm)具有高朗伯特性。这类标准反射板适合需要得出简写成范围而非校准台阶数形式表达的宽动态范围反射比值的用户

漫反射板

国内外星上定标主要技术途径有:1、以太阳作为高度稳定参考光源;2、以漫反(透)射板作为辐射传递媒介;3、使用标准探测器等监视手段修正在轨定标系数。其中,太阳是一个非常稳定的辐射参考标准,在日地平均距离上大气层外太阳的总辐照度的经年变化小于 0.11%;其次,利用地面标定完备的漫反射(透射)板作为太阳光传递媒介,结构简单可靠,能够进行标准的传递;后,使用标准探测器等监视设备对传递媒介进行监测,获得其在轨衰减情况,能有效修正星上在轨定标系数,获得理想的定标结果。

美国 AQUA 上的MODIS和 NPP 的VIIRS采用了“漫反射板+漫反射板监视器”的星上定标方案。其中,漫反射板作为辐射传递媒介,将太阳光引入光谱成像仪中,漫反射板稳定性监视器用于检测漫反射板在轨变化情况,以此对在轨辐射定标系数进行修正。

欧空局 ENVISAT 平台的MERIS则采用漫反射板组的定标方案,利用多个漫反射板进行太阳光定标。其中,一块漫反射板长期使用,作为辐射传递媒介,另一块漫反射板用于标定常用漫反射板的在轨变化情况,起到在轨监视的作用,从而修正辐射定标系数。

漫反射板

利用漫反射板作为太阳光传递媒介,太阳光经漫射板反射后进入光谱成像仪内,根据太阳常数和漫反射板的 BRDF 系数可以计算得到定标系数,从而完成辐射定标。漫反射板稳定监视器轮流观测太阳光和被太阳光照射的漫射板,监测漫射板反射特性在轨期间的变化,以此修正在轨定标系数。

与 MERSI 目前在轨使用的定标方案相比,此方案的优势在于结构简单,使用漫反射板作为匀光机构,将太阳光直接漫反射入系统中,整个过程基准传递明确,误差因素少;此外利用标准探测器在轨对漫反射的衰减进行监测,获得漫反射板在轨变化,从而对定标系数进行修正,能很好地保证定标精度。

漫反射板

目前指标空间分布预测图都是基于区域光谱建立的预测函数应用到像素光谱上得到,尚未研究空间预测图的准确性。因为理化检测方法只能得到样本一块区域内的化学指标平均值,无法检测各像素点处的指标值,因此空间预测结果无法通过与实际值对比而进行验证。反射板尺寸定制

利用Matlab中spectra光谱作为基础数据源,通过计算机随机填充生成不同指标空间分布的样本数据。基于声光可调滤光器(AOTF)采集系统分别采集550~1000nm范围固定曝光和变曝光模式下99%、75%、50%和20%标准反射率标定板的高光谱图像,对系统信噪比进行研究。结果表明:相比于固定曝光,变曝光采集模式能够有效提高光谱图像信噪比,对光谱范围两侧波段尤为明显;且两种采集模式下的系统噪声具有不同误差分布形式,从而为采用在理想光谱图像基础上添加系统误差的方法来评价空间预测的精度提供了保证。反射板尺寸定制

以上信息由专业从事反射板尺寸定制的景颐光电于2024/7/19 6:29:58发布

转载请注明来源:http://m.tz1288.com/qynews/gzjygd-2787969844.html

上一条:结构加固施工承诺守信「多图」

下一条:新疆做乐泰加工服务至上 螺丝防松方法

文章为作者独立观点,不代表天助企业信息立场。转载此文章须经作者同意,并附上出处及文章链接。

本页面所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责天助企业信息行业资讯对此不承担直接责任及连带责任。

本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类 作品侵权行为的直接责任及连带责任。