内容简介
《干涉成像光谱技术》介绍了成像光谱技术的产生、发展以及当今成像光谱技术的前沿领域与新研究动态。论述了干涉成像光谱技术的基础理论与基本原理,介绍了时间调制干涉成像光谱仪、空间调制干涉成像光谱仪以及时空混合调制干涉成像光谱仪的原理、探测模式及特点,并对新型偏振干涉成像光谱技术进行全面论述和深入讨论.结合科研和工程实际,对成像光谱技术的应用作了简要介绍。
《干涉成像光谱技术》可作为从事空间光学、信息遥感、空间探测、对地观测、大气测量、生命科学、环境保护等领域科研人员的参考资料,也可作为高等院校、科研院所的光学、光学工程、光信息科学与技术、信息科学、光学仪器、应用物理等专业的研究生教材,还可作为一般读者了解成像光谱高新科技发展的参考读物。
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目录
序
前言
第1章 成像光谱技术
1.1 光谱技术和光谱仪的发展
1.2 成像技术和成像仪的发展
1.3 成像光谱技术的产生与发展
1.3.1 成像光谱技术的产生、分类及研究现状
1.3.2 成像光谱技术发展趋势
本章小结
第2章 干涉成像光谱技术
2.1 干涉成像光谱技术的产生、发展及最新研究动态
2.2 干涉成像光谱技术的基础理论与基本原理
2.2.1 干涉图与复原光谱
2.2.2 分辨率与切趾问题
2.2.3 图像数据采集与处理
本章小结
第3章 空间调制干涉成像光谱技术
3.1 空间调制干涉成像光谱技术原理
3.2 横向剪切分束器
3.3 空间调制干涉成像光谱仪物理模型
3.4 影响SMII干涉图调制度的主要因素
本章小结
第4章 偏振干涉成像光谱技术
4.1 单轴晶体光学性质简介
4.1.1 晶体分类及o光、e光的折射率
4.1.2 光的双折射现象
4.1.3 主截面、主平面
4.2 偏振干涉成像光谱技术的产生及发展
4.3 新型偏振干涉成像光谱技术原理
4.3.1 新型偏振干涉成像光谱技术原理
4.3.2 新方案(SPIIS)与原方案(狭缝式)的主要区别
4.4 基于Savart板的横向剪切分束器
4.4.1 Savart板
4.4.2 Savart偏光镜
4.4.3 视场补偿型Savart偏光镜
4.5 Savart偏光镜光程差及横向剪切量的计算
4.6 基于Wollaston棱镜的角剪切分束器
4.6.1 角剪切量
4.6.2 光程差及条纹间隔
4.6.3 广角Wollaston棱镜
4.7 条纹的定位
本章小结
第5章 超小型稳态偏振干涉成像光谱仪(USPIIS)研究
5.1 USPIIS系统设计及参数
5.1.1 USPIIS装置
5.1.2 参数确定
5.2 干涉成像光谱实验及结论分析
5.2.1 实验
5.2.2 光学系统参数计算
5.2.3 干涉图与复原光谱
5.2.4 提高干涉图信噪比及光谱分辨率的主要途径
5.3 USPIIS中偏振化方向对调制度的影响
5.3.1 偏振光强度、振动方向对调制度的影响
5.3.2 USPIIS的调制度
5.3.3 调制度随偏振化方向的变化
5.3.4 偏振化方向允差分析实例
5.3.5 结论
5.4 USPIIS通量的分析与计算
5.4.1 USPIIS的通量
5.4.2 各种情形下的通量数值
5.4.3 结论
……
第6章 稳态大视场偏振干涉成像光谱仪(SLPIIS)研究
第7章 卫星遥感大气风场的干涉成像光谱探测技术研究
参考文献
前言/序言
干涉成像光谱技术是光学遥感探测技术的前沿科学,是近年来发展起来的高新科技,它可同时获取物体的二维形影图像、一维光谱信息乃至偏振信息,是融合光学、信息科学、计算机科学、电子技术、精密机械于一体的新兴前沿交叉学科。
干涉成像光谱技术在军事和民用中具有十分重要的应用价值和广阔的应用前景。它可用于高空间分辨率、高光谱分辨率的空间对地观测、空间探测以及生物、医学、生命科学等研究领域。在军事、国家安全、航空航天、地球生态环境、人类生存空间、太空科学实验等方面都具有十分重大的科学意义和广阔的应用前景。
由于该技术是20世纪80年代后期出现的,目前国内外尚无成像光谱技术方面的专著和教材,相关文献也较少。本书是作者在博士学位论文“干涉成像光谱技术研究”(中国优秀博硕士学位论文全文数据库)的基础上,经过修改、编写而成的,基本保持了原文的框架、体系、风格和特点。
为了使读者对成像光谱技术的产生、发展以及当今成像光谱技术的前沿领域与最新研究动态有所了解,对干涉成像光谱技术的基础理论与基本原理有所理解和掌握,编写、出版一部有关成像光谱技术方面的专著或研究生教材就显得十分必要,对前沿学科发展将会起到重大的推动作用,为从事空间光学、信息遥感、空间探测、对地观测、航空航天、大气测量、生命科学、环境保护、光学工程、化学分析等领域科研人员提供重要的参考资料;对21世纪创新人才素质、能力的培养将具有十分重要的意义,为研究生将来在光学、光学工程、光信息科学与技术、信息科学、电子技术、计算机科学、精密机械、物理学、化学等交叉学科领域以及其他高新科技领域的科学研究、技术开发、教学、产品研发及工程化奠定坚实的基础。
本书是在征求光学、空间光学、成像光谱技术等领域专家、学者、科研人员和研究生意见的基础上,形成了本书初稿。并在实践中对其进行了修改和完善,初步形成了具有改革新意,适合科研人员使用和研究生学习的体系框架。
该书的主要特色是:
(1)反映当代学科前沿、高新科技与新兴交叉学科的新发展。指出成像光谱技术未来的发展趋势,提出前沿科学和热门研究课题,启发研究人员与研究生的创新意识。
(2)体现成像光谱技术的基础理论与学科前沿的结合。
(3)体现前沿交叉学科的融合与渗透。
(4)展示成像光谱技术在信息获取、对地观测、空间探测、航空航天、军事、国家安全和国民经济建设中的重要应用。
(5)本书将对成像光谱技术的发展以及各类成像光谱技术、成像光谱仪作出较全面的介绍。对色散型、滤光片型、空间调制型、计算层析型等成像光谱仪的发展及目前研究现状进行分析,特别是对2000年所出现的新型偏振干涉成像光谱技术和偏振干涉成像光谱仪的原理、方案及应用作了重点介绍。
(6)本书力图概念、图像清晰,内容精炼,篇幅短小,文字流畅,集系统性、科学性、前沿性、应用性于一体。
中国科学院院士、第三世界科学院院士、中国月球探测工程首席科学家欧阳自远院士对本书的编写工作给予了热情的关怀与大力支持,并为本书作序,特致以崇高的敬意和衷心的感谢。
中国科学院西安光学精密机械研究所、上海光学精密机械研究所、长春光学精密机械与物理研究所、遥感研究所、大气物理研究所、上海技术物理研究所、北京大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学、中国科学技术大学、西安交通大学等单位的专家、学者对本书提出了许多宝贵建议;研究生任文艺为本书作了认真的校订;在此均致以诚挚的谢意。
由于编者水平所限,本书在框架、体系、内容等方面还存在着许多不妥之处,希望读者提出宝贵意见。
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