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恭喜中国人民解放军空军工程大学陈戈获国家专利权

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龙图腾网恭喜中国人民解放军空军工程大学申请的专利目标红外辐射特性最小测试距离选取方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115468660B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-04-18发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202211030152.7,技术领域涉及:G01J5/52;该发明授权目标红外辐射特性最小测试距离选取方法是由陈戈;李瑶;李益文;化为卓设计研发完成,并于2022-08-26向国家知识产权局提交的专利申请。

目标红外辐射特性最小测试距离选取方法在说明书摘要公布了:本发明涉及一种目标红外辐射特性最小测试距离选取方法,包括如下步骤:确定光谱辐射计充满视场标定时面源黑体的最高标定温度、计算面源黑体在最高标定温度时的辐射出射度、计算面源黑体在最高标定温度时的辐射通量函数、计算目标的辐射出射度、计算目标的辐射通量函数、确定目标在全视场范围内的面积占比与辐射出射度比值的关系、确定目标红外辐射特性初步最小测试距离、确定目标红外辐射特性最小测试距离。本发明基于黑体和目标辐射亮度通过光学系统后在探测器像平面上的辐射通量响应电压值饱和度对比的方法,确定目标红外辐射特性最小测试距离;对采用该方法确定的目标红外辐射特性最小测试距离进行验证,相对误差为1%。

本发明授权目标红外辐射特性最小测试距离选取方法在权利要求书中公布了:1.一种目标红外辐射特性最小测试距离选取方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1,确定光谱辐射计充满视场标定时面源黑体的最高标定温度:以光谱辐射计为测试设备,以面源黑体为标准辐射源,对光谱辐射计进行充满视场标定;当光谱辐射计碲化铟通道的电压饱和度达到上限时,面源黑体温度即为光谱辐射计充满视场标定时面源黑体的最高标定温度T1;步骤2,计算面源黑体在最高标定温度时的辐射出射度:面源黑体在最高标定温度T1时的辐射出射度M1为: 式2中,c1为第一辐射常数,c1=3.7418×108ms,c2为第二辐射常数,c2=1.4388×10-16W·m2,λ为测量波段的波长,λ1为测量波段波长的下限,λ2为测量波段波长的上限;步骤3,计算面源黑体在最高标定温度时的辐射通量函数:根据光学成像系统中光通量的传播规律,标准辐射源通过光学系统投射到光谱辐射计探测器上的辐射通量函数为:P=βτLΩA3式3中,P为通过光学系统投射到光谱辐射计探测器上的辐射通量,β为大气透过率,τ为光谱辐射计内部光学系统透过率,L为目标光谱辐射亮度,Ω为光谱辐射计内部光学系统通光孔径角,A为光谱辐射计探测器面积;当面源黑体在最高标定温度时,面源黑体在光谱辐射计探测器上的辐射通量函数为:P1=β1τL1ΩA4式4中,P1为面源黑体在最高标定温度时投射到探测器上的辐射通量,即面源黑体最高标定温度时的辐射通量;β1为光谱辐射计与面源黑体之间的大气透过率,在理想状态下,β1=1;L1为面源黑体在最高标定温度时的辐射亮度;根据辐射源辐射特性,面源黑体在最高标定温度时的辐射亮度与辐射出射度相关,其关系如下: 式5代入式4,得到面源黑体最高标定温度时的辐射通量函数,如下式; 至此,得到面源黑体最高标定温度时的辐射通量函数;步骤4,计算目标的辐射出射度:以任意辐射源为目标,以光谱辐射计为测试设备;目标的辐射出射度M2与目标的温度T2、波段相关,目标的辐射出射度M2可由下式计算得出; 式7中,T2为目标的温度;步骤5,计算目标的辐射通量函数:在进行目标红外辐射特性最小测试距离选取时,暂不考虑大气衰减对辐射的影响,计算目标在某一距离处,反应在光谱辐射计探测器上的辐射通量函数;由于在某一距离处目标是非充满视场的,因此目标在光谱辐射计探测器上的投影也是非充满的;当目标在全视场范围内的面积占比为γ,目标的面积为A1,某一距离处光谱辐射计全视场面积为A2,目标投影到光谱辐射计探测器上面积为Ab,根据三角形比例对称关系可知,目标在全视场范围内的面积占比γ与目标投影到光谱辐射计探测器上面积Ab、光谱辐射计探测器面积A;目标在全视场范围内的面积占比γ与目标的面积A1、某一距离处光谱辐射计全视场面积A2的关系如下: 根据辐射源辐射特性,目标的辐射亮度与辐射出射度相关,其关系如下: 根据光学成像系统中光通量的传播规律,在光谱辐射计测试时,目标处于某一距离时,通过光学系统投射到光谱辐射计探测器上的辐射通量函数为:P2=β2τL2ΩAb11式11中,P2为目标处于某一距离时在光谱辐射计探测器上的辐射通量,即目标的辐射通量,L2为目标的辐射亮度;暂不考虑大气衰减对辐射的影响,即理想状态下,β2=1;式8、式10和式11联立,得到目标的辐射通量函数如下: 步骤6,确定目标在全视场范围内的面积占比γ与辐射出射度比值的关系:光谱辐射计充满视场标定时,面源黑体在最高标定温度时光谱辐射计电压饱和度达到上限,为使光谱辐射计标定数据有效,需要满足如下条件:目标的辐射通量P2小于等于面源黑体在最高标定温度时的辐射通量P1;即:p2≤p113联立式6、式12、式13,得到下式: 式14即为目标在全视场范围内的面积占比γ与辐射出射度比值的关系;步骤7,确定目标红外辐射特性初步最小测试距离:依据目标在全视场范围内的面积占比γ与辐射出射度比值的关系,确定目标红外辐射特性初步最小测试距离Rmin;步骤8,确定目标红外辐射特性最小测试距离:目标红外辐射特性实际测量时,即非理想状态条件下,应当考虑大气透过率的影响;由步骤7得到的目标红外辐射特性初步最小测试距离,在考虑大气透过率影响的情况下,将初步最小测试距离Rmin带入大气辐射传输特性计算软件MODTRAN,生成初步最小测试距离下的大气透过率β3;根据光学成像系统中光通量的传播规律,在光谱辐射计测试时,目标处于某一距离且考虑大气透过率影响时,通过光学系统投射到光谱辐射计探测器上的辐射通量函数为:P3=β3τL2ΩAb18式18中,P3为在考虑大气透过率情况下目标处于某一距离时在探测器上的辐射通量,β3为光谱辐射计与目标之间的大气透过率;由式8、式10、式18联立,可得到下式: 式19即为目标处于某一距离时的辐射通量函数;光谱辐射计充满视场标定时,当光谱辐射计电压饱和度达到上限时,为使光谱辐射计标定数据有效,需要满足如下条件:目标处于某一距离时的辐射通量P3小于等于面源黑体在最高标定温度时的辐射通量P1;即:p3≤p120由式6、式19、式20联立,得到下式: 当成立时,目标红外辐射特性测试距离R1达到最小值R1min;因此,可得出,目标红外辐射特性最小测试距离R1min为: 至此,得到目标红外辐射特性最小测试距离R1min。

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