【摘 要】
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偏振光谱成像技术是成像光谱技术和偏振成像技术的有机融合,能够同时探测到目标的二维空间信息、光谱信息和偏振信息,在光学遥感中具有广泛的应用前景。静态偏振光谱成像仪具有高通量、多通道、无运动部件、体积小、易于集成等优点。阐述了偏振光谱成像技术的基本原理,同时利用光学元件构建了静态偏振光谱成像仪系统模型,推导了入射光斯托克斯矢量光谱调制干涉光强的数据公式和该矢量的解调公式,并对整个过程进行了数值仿真分析,理论分析及模拟结果证明了偏振光谱成像技术理论正确,技术可行,可实现目标图像、光谱、偏振信息同时获取,为新型光
【机 构】
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西北核技术研究所,新疆乌鲁木齐841700
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偏振光谱成像技术是成像光谱技术和偏振成像技术的有机融合,能够同时探测到目标的二维空间信息、光谱信息和偏振信息,在光学遥感中具有广泛的应用前景。静态偏振光谱成像仪具有高通量、多通道、无运动部件、体积小、易于集成等优点。阐述了偏振光谱成像技术的基本原理,同时利用光学元件构建了静态偏振光谱成像仪系统模型,推导了入射光斯托克斯矢量光谱调制干涉光强的数据公式和该矢量的解调公式,并对整个过程进行了数值仿真分析,理论分析及模拟结果证明了偏振光谱成像技术理论正确,技术可行,可实现目标图像、光谱、偏振信息同时获取,为新型光学遥感技术的开发和研究奠定了理论基础。
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