太阳辐照度光谱仪在轨测量控制及精细化遥感技术研究

来源 :中国科学院大学(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 被引量 : 0次 | 上传用户:houyangpeng
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太阳作为太阳系中心位置的恒星,它的辐射是地球最重要的外部能量。太阳辐射的能量与光谱范围有关。精确的、可追溯的太阳辐照度测量结果,对研究太阳的变化、大气的理化进程、气候的变化具有重要意义。FY-3E星太阳辐照度光谱仪是为了获取165nm~1650nm光谱范围内的太阳光谱辐照度而新研制的载荷,其宽谱段下的高光谱分辨率、高信噪比、高稳定性及地面和在轨高精度定标指标要求,是目前国际上同类仪器最为先进的。为保证载荷研制工作和在轨探测及定标任务的顺利完成,本文对太阳辐照度光谱仪在轨测量控制及精细化遥感技术方面开展了研究,主要包括以下几方面:(1)为进行光机方案可行性验证,性能指标验证,确定各波段信号处理方式,设计并实现了一套统一驱动多种信号处理设备、全波段覆盖的智能化检测系统。该系统由硬件和控制软件两部分组成。硬件包括光源、机械运动子系统、信号采集子系统和计算机,控制软件是在Windows环境下使用Labview语言实现,具有参数配置、电机控制、连续波长扫描、定点波长扫描、实时显示测量的光谱曲线、自动计算信噪比、高斯曲线拟合、自动读取带宽、数据本地存储和数据回放等功能。实验结果表明,智能化检测系统满足波长精度优于±0.05nm,重复性优于0.01nm、光谱带宽小于1nm的指标要求,为载荷项目论证、原理性能指标验证提供实验数据依据,奠定载荷研制的基础。(2)为保证太阳进入探测窗口前仪器完成30分钟的预热,提出了一种兼顾精度和简便性的高精度太阳角度预报方法。该方法利用卫星平台广播的时间,使用简化的VSOP87理论,并考虑章动和光行差修正,得到太阳视赤经和视赤纬。根据卫星平台广播的轨道瞬根,使用只考虑J2摄动的摄动运动方程,进行轨道瞬根预报,并得到地心惯性坐标系到轨道坐标系的转换矩阵。通过卫星姿态角计算卫星的姿态修正矩阵,再通过标定的仪器本体坐标系到卫星坐标系的变换矩阵,最终得到仪器本体坐标下的太阳矢量。将预报结果与STK仿真结果比较,表明本方法预报的太阳矢量的X、Y、Z分量误差均在±0.003范围内,精度高,满足在轨应用需求。同时分析了主要的误差来源。(3)针对太阳辐照度光谱仪无编码器的硬件结构设计,提出了一种步进电机无编码器准确定位的高精度控制方法。该方法在控制波长扫描机构时,通过控制电机正反转、行进固定步数判断霍尔信号有效性,当霍尔信号有效则执行正常回零,否则进入故障回零模式。对电机驱动进行16细分,每一细分步电机仅0.1125°。对转盘机构的控制采用快速回零过冲后,单步反向转动配合适量延迟移出霍尔有效区域的方法识别零点。实验结果表明,该方法满足光谱分辨率小于1nm、波长重复性小于0.01nm、波长定标精度小于0.05nm、定标精度稳定度小于0.2%的指标要求,同时缩小了体积,减轻了重量,实现了系统的小型化。(4)为保证太阳辐照度光谱仪在轨探测及定标任务的顺利进行,设计并实现在轨智能化运控流程系统。根据需求设计了太阳辐照度光谱仪的工作模式,在轨智能化运控流程系统根据轨道计数自动完成流程控制和工作模式切换,日测量完成每日的太阳测量,周定标、月定标、季度定标、年定标完成不同时期的定标任务,以监测仪器在轨变化的情况,修正光学系统及探测器的长期衰变。在轨数据结果表明,在轨运行情况符合设计预期,并给出了在轨实际测量的太阳光谱数据结果。定标结果表明,仪器在轨光谱分辨率小于1nm、波长重复性小于0.01nm、波长定标精度小于0.05nm,满足指标要求。
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