張艷娜,郭傅翔,韋瑋,李新
(1 安徽工程大學 電氣工程學院,蕪湖 241000)
(2 中國科學院合肥物質科學研究院 通用光學定標與表征技術重點實驗室,合肥 230031)
(3 中國科學技術大學,合肥 230026)
光學遙感器在軌運行時易受空間環境變化等影響導致性能改變,通過高頻次的輻射定標來跟蹤載荷的在軌狀態,及時校正載荷性能變化,可以保證觀測數據的準確性,為定量產品反演和多載荷融合應用提供基礎的技術支撐[1-2]。在太陽反射波段,目前常用的高頻次定標方法包括星上定標[3]、交叉定標[4]、穩定目標跟蹤[5]、自動化定標[6-7]等,其中星上定標精度較高且應用廣泛,主要利用衛星上搭載的燈、板等定標器實現載荷的在軌高頻次定標[3,8]。但是由于星上定標器的性能參差不一,載荷之間的觀測數據量值基準有所差異,導致不同載荷觀測和反演的定量產品存在一定的系統誤差[8-9],限制了星星之間的數據比對和融合應用。為此,近年來國內外相繼開展了空間基準載荷的研究,通過在空間建立低溫輻射計[10-11]、相關光子等[12]輻射初級基準的傳遞鏈路,將輻射初級基準傳遞到高光譜對地成像儀,利用高光譜對地成像儀和待定標載荷進行交叉定標實現量值傳遞,來提高載荷之間的在軌輻射定標精度和數據一致性。
在進行空間輻射基準交叉定標傳遞時,常以地球穩定目標作為交叉點,通過同步星下點觀測(Simultaneously Nadir Observation,SNO),利用視場匹配、時間匹配、光譜匹配、角度匹配和大氣校正等手段,實現待定標載荷的輻射基準傳遞[4]。……