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图1为在海平面上1830m的水平路程所获得的光谱透过率曲线,图1的下部表示了水蒸气、CO2和臭氧分子所造成的各个吸收带,具体示意图如下所示:
曲线给出了上述几个称作大气窗口的高透过滤区域,它们被中间的高吸收率区域隔开。在16~24μm处存在一个半透明的大气窗口。
大气窗口主要与路程中的水蒸气、CO2及臭氧的含量有关,因此在不同的高程及不同的地区大气窗口的宽度及透射率是有差别的。
红外辐射大气窗口是指大气对不同波长的红外辐射具有不同的透过率,其中透过率较高的波段范围称为大气窗口。
有的,红外线波长为2-2.6um 3-5um 8-14um 时在空气中传播的距离比较远。
没有什么原理不原理的 红外大气窗口 就是 红外线在大气中穿透性比较好的波段。英文叫atmospheric window短波窗口在1~5μm之间,而长波窗口则是在8~14μm之间。红外窗口水汽分子是红外...
红外线是一种电磁波,位于可见光红光外端,在绝对零度(-273℃) 以上的物体都辐射红外能量,是红外测温技术的基础。必须区别辐射的发出和接受两个方面,标明扩展源的方向性。扩展源就...
大气窗口通常是根据主要透明区的区界划分。在短波、中波、长波谱段,主要的大气窗口分别为0.7~2.5μm,3~5μm,8~14μm 。
大气窗口外的波段由于其大气吸收较强,一般在经过大气层的探测系统中不予采用 。2100433B
非大气窗口毫米波长槽漏波波导天线的设计
设计了一种非大气窗口毫米波长槽漏波波导天线,分析槽的长度、宽度对天线性能的影响,并运用插值法缩减天线槽长,优化天线的性能,减轻天线的重量。优化后的天线具有高增益、低副瓣、窄波束、主波束前倾、E面方向图近似圆形等特点。在结构设计上,采用UG385波导接口连接射频部件,提高馈电与天线的匹配性;同时,对天线内表面进行镀金处理,提高天线表面的光洁度,减小损耗。仿真和测试结果表明,该天线能够满足非大气窗口毫米波雷达对天线的指标要求。
对红外辐射灵敏的固态辐射探测器
本辐射探测器包括一层HgCdTe外延层(14),该外延层在生长期问被分化成了三个工作时可以区分的区域。外延层上面配有电极,使用时,它们通过电互连器(22)以一偏压源如电池(24)连接。输出信号电压的幅度随区(1)内吸收的入射辐射的量而变。
穿透大气的一些波段
大气窗口(atmospheric window)
指天体辐射中能穿透大气的一些波段。由于地球大气中的各种粒子对辐射的吸收和反射,只有某些波段范围内的天体辐射才能到达地面。按所属范围不同分为光学窗口、红外窗口和射电窗口。
可见光波长约300~700nm。波长短于300nm的天体紫外辐射,在地面上几乎观测不到,因为200~300nm的紫外辐射被大气中的臭氧层吸收,只能穿透到约50公里高度处;100~200nm的远紫外辐射被氧分子吸收,只能到达约100公里的高度;而大气中的氧原子、氧分子、氮原子、氮分子则吸收了波长短于100nm的辐射。300~700nm的辐射受到的选择吸收很小,主要因大气散射而减弱。
水汽分子是红外辐射的主要吸收体。较强的水汽吸收带位于0.71~0.735μ(微米),0.81~0.84μ,0.89~0.99μ,1.07~1.20μ,1.3~1.5μ,1.7~2.0μ,2.4~3.3μ,4.8~8.0μ。在13.5~17μ处出现二氧化碳的吸收带。这些吸收带间的空隙形成一些红外窗口。其中最宽的红外窗口在8~13μ处(9.5μ附近有臭氧的吸收带)。17~22μ是半透明窗口。22μ以后直到1毫米波长处,由于水汽的严重吸收,对地面的观测者来说完全不透明。但在海拔高、空气干燥的地方,24.5~42μ的辐射透过率达30~60%。在海拔3.5公里高度处,能观测到330~380μ、420~490μ、580~670μ(透过率约30%)的辐射,也能观测到670~780μ(约70%)和800~910μ(约85%)的辐射。
这个波段的上界变化于15~200米之间,视电离层的密度、观测点的地理位置和太阳活动的情况而定(见大气射电窗)。
常用大气窗口
由于大气对电磁波散射和吸收等因素的影响,使一部分波段的太阳辐射在大气层中的透过率很小或根本无法通过。电磁波辐射在大气传输中透过率较高的波段称为大气窗口。为了利用地面目标反射或辐射的电磁波信息成像,遥感中对地物特性进行探测的电磁波“通道”应选择在大气窗口内。目前在遥感中使用的一些大气窗口为:
1、0.3~1.155μm,包括部分紫外光、全部可见光和部分近红外,即紫外、可见光、近红外波段。这一波段是摄影成像的最佳波段,也是许多卫星遥感器扫描成像的常用波段。比如,Landsat卫星的TM的1~4波段;SPOT卫星的HRV波段等。其中:0.3~0.4μm,透过率约为70%;0.4~0.7μm,透过率大于95%;0.7~1.1μm,透过率约为80%。
2、1.4~1.9μm,近红外窗口,透过率为60%~95%,其中1.55~1.75μm透过率较高。该波段在白天日照条件好的时候扫描成像常用这些波段。比如,TM的5、7b波段等用以探测植物含水量以及云、雪或用于地质制图等。
3、2.0~2.5μm,近红外窗口,透过率约80%。
4、3.5~5.0μm,中红外窗口,透过率为60%~70%。该波段物体的热辐射较强。这一区间除了地面物体反射太阳辐射外,地面物体自身也有长波辐射。比如,NOVV卫星的AVHRR遥感器用3.55~3.93μm探测海面温度,获得昼夜云图。
5、8.0~14.0μm,热红外窗口,透过率约80%。主要来自物体热辐射的能量,适于夜间成像,测量探测目标的地物温度。
6、1.0~1.8mm,微波窗口,透过率约35%~40%。
7、2.0~5.0mm,微波窗口,透过率约50%~70%。
8、8.0~1000.0mm,微波窗口,透过率约100%。由于微波具有穿云透雾的特性,因此具有全天候、全天时的工作特点。而且由前面的被动遥感波段过渡到微波的主动遥感波段。
红外辐射陶瓷 用t红外波 段范围内的陶瓷材料。具有较高的辐射率和较高辐射强度。 在一般陶瓷基体中加人铁、钻、镍、锰氧化物等或选用红外区 全辐射率或单色辐射率较高的金属氧化物飞碳化物、氮化物, 经配料、成型、高温烧结而成、.也有在陶瓷坯体上喷涂或涂刷 一层红外辐射层,形成红外辐射陶瓷。广泛应用于制造干燥 炉、烘烤炉、热处理炉及医用理疗仪等。