基于光栅复用的宽光谱测试技术研究

来源 :电子科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wangwei0101
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
光谱响应度指当不同波长的光辐射照射在探测器上,产生的电压响应或者电流响应,是评价探测器性能的重要参数。深入对探测器光谱测试技术的研究,推动光谱测试的理论体系的完善,能够为探测器性能的改进提供参考依据。本论文主要探究基于单色仪实现光栅复用的宽光谱测试技术。搭建的光谱响应测试系统实现了宽测试范围、高分辨率的相对光谱响应测试。本论文主要从以下几个方面来介绍研究内容:(1)在深入研究宽带滤波片法、标准替代法、直接比较法、傅里叶变换法四种常用的探测器光谱响应测试方法的前提上,提出了基于单色仪的新型光谱测试方法。该方法采用了标准替代法的思想,搭建了基于光栅复用的高分辨率和宽测试范围的光谱测试系统。(2)为了去除周围环境对信号的干扰,基于傅里叶变换的原理,利用斩波器对辐射信号进行调制,再对采集的数据进行解调制,确保了测试结果的正确性。(3)通过研究单色仪工作原理,设计实验分析单色仪入射狭缝的宽度对仪器分辨率的影响,得出以下结论:随着入射狭缝宽度的增加,对应波长半高宽增大,通光量增大,中心波长向长波方向偏移,单色仪分辨率随之减小。该结论为平衡单色仪通光量和分辨率提供了依据。(4)在衍射理论的基础上,深入理解单色仪中闪耀光栅的分光原理。因为单色仪的出射波长有一定的带宽,所以论文中创新性地提出在出入射狭缝宽度较大(如2.5mm的出入射狭缝)的情形下,构造模型,利用算法处理来还原真实光谱。(5)根据本论文中推导出的光强衍射图样相对应的公式,发现在一级闪耀波长中心附近具有很强的光辐射,且其强度沿两端逐渐减小。基于该现象,提出了切换光栅的波长点应该位于两块光栅的闪耀波长中间区域,并且切换点不应该选择突变点的观点,从而实现了光栅复用,扩大了光谱测试系统的测试范围。(6)在数据处理方面,利用二次顺序滤波和中值滤波混合的方法对数据进行预处理,甄选可以表征探测器光谱特性的像素点。在数据采集过程中,利用格拉布斯准则剔除异常数据。最后,利用MATLAB对采集的数据进行样条插值处理,使数据构成的曲线平滑,并且能够获取曲线分段函数,起到预估特定波长的响应值的作用。
其他文献
酪蛋白磷酸肽(Casein Phosphopeptides,简称CPP)的结构特性,决定了其种类的多样性。不同的公司使用的酶以及酶解条件不同,最终获得的CPP序列会存在一定差别,目前尚无统一的定
柴西北地区下油砂山组是柴达木盆地油气勘探的重要领域之一。下油砂山组岩性普遍具有混积特征,粒度较细,储层整体致密。岩性的合理划分及成因分析、储集空间类型及孔隙结构、
对任意的正整数n和e(e≤n),蔡天新等人定义了正整数n的广义欧拉函数(e(n).本文基于广义欧拉函数φe(n)的计算公式,以及伪Smarandache函数,Smarandache LCM函数和广义欧拉函数的基本性质,利用初等的方法和技巧,完全确定了方程Z(n)=φe(SL(n))的所有正整数解.
本文主要研究了控制系统为线性控制系统,目标泛函为Mayer型泛函的最优控制问题的一阶充分条件及其双投影算法.在目标函数为伪凸的条件下,首先证明了最优控制一阶必要条件的充
光诱导可控/“活性”自由基聚合(photo-CLRP)因其聚合条件温和且易于实现聚合在空间和时间上的控制等优势,获得了广泛关注。photo-CLRP已经有大量科研工作者对此作出研究,但
2001年我国证监会要求上市公司在年报中披露当年所花费的审计费用,从此我国学术界关于审计收费的研究有了数据支撑,这一话题的研究成果越来越多,经过十多年的理论发展和实践
柱芳烃于2008年被发现并首次报道,进而迅速成为新一代大环主体。而柱芳烃本身所具有的主-客体相互作用的性质,使得其在构筑超分子聚合物方面能发挥重要作用。受柱芳烃结构及合成方法的启发,我们课题组设计并合成出了一种新型的大环——甲氧基斜塔[6]芳烃(Methylated Leaning Tower[6]arene,MeLT6),并对其进行单、双功能化,使其能充当构筑超分子聚合物的结构单元。与传统的柱芳
Mitsugumin 53(MG53)是tripartite motif protein(TRIM)家族成员之一,也被称作TRIM72,该蛋白在啮齿动物体内的分布具有肌肉组织特异性。MG53蛋白可以通过细胞内囊泡的核化修复损
烯酰胺是药物中间体以及天然产物的重要结构骨架,在有机合成中占有重要地位,尤其在合成含氮化合物中起到极其重要的作用。过渡金属催化的偶联反应是构建C-N键的常见方法,自然
纳米金刚石(nano-diamond,ND)作为一种集纳米材料特点和金刚石优异性能的材料,在越来越多的领域被关注和应用。在众多的应用领域中,均需要纳米金刚石具有良好的分散性,然而因为