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红外圆偏振光透雾性能分析

曾祥伟 褚金奎 康维东

曾祥伟, 褚金奎, 康维东. 红外圆偏振光透雾性能分析[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(12): 1204002-1204002(6). doi: 10.3788/IRLA201746.1204002
引用本文: 曾祥伟, 褚金奎, 康维东. 红外圆偏振光透雾性能分析[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(12): 1204002-1204002(6). doi: 10.3788/IRLA201746.1204002
Zeng Xiangwei, Chu Jinkui, Kang Weidong. Analysis on fogging performance of infrared circularly polarized light[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(12): 1204002-1204002(6). doi: 10.3788/IRLA201746.1204002
Citation: Zeng Xiangwei, Chu Jinkui, Kang Weidong. Analysis on fogging performance of infrared circularly polarized light[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(12): 1204002-1204002(6). doi: 10.3788/IRLA201746.1204002

红外圆偏振光透雾性能分析

doi: 10.3788/IRLA201746.1204002
基金项目: 

国家自然科学基金(E51675076,E51505062,E51305057,E51321004)

详细信息
    作者简介:

    曾祥伟(1990-),男,博士生,主要从事红外偏振方面的研究。Email:zengxw163@163.com

  • 中图分类号: TN211

Analysis on fogging performance of infrared circularly polarized light

  • 摘要: 雾对红外系统的探测性能有一定影响,圆偏振光在雾中传输时具有优良的保偏性和持久性,为解决雾的红外遮蔽问题提供了新思路。分析雾对红外光波的衰减是由吸收和散射共同作用;阐述了圆偏振光透雾是由圆偏振光波螺旋性的随机化速率缓慢和圆偏振光子在传播方向的随机化速率缓慢共同作用,致使圆偏振光受雾滴的光散射影响较小;结合圆偏振透雾机理和大气光谱特征,探究雾中目标检测的优化波段,研究表明:在近红外波段的0.78~1.1 m、1.48~1.56 m、1.63~1.86 m、2.03~2.18 m、2.39~2.5 m和中红外波段的3.6~4.15 m,适宜采用圆偏振成像技术提高红外系统透雾性能,长红外波段,雾滴的光吸收占总消光的比例增大,已不宜采用圆偏振成像技术来提高红外系统的透雾性能。最后,分析了红外圆偏振透雾技术的特点,并对深入研究提出了建议。
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出版历程
  • 收稿日期:  2017-04-10
  • 修回日期:  2017-05-20
  • 刊出日期:  2017-12-25

红外圆偏振光透雾性能分析

doi: 10.3788/IRLA201746.1204002
    作者简介:

    曾祥伟(1990-),男,博士生,主要从事红外偏振方面的研究。Email:zengxw163@163.com

基金项目:

国家自然科学基金(E51675076,E51505062,E51305057,E51321004)

  • 中图分类号: TN211

摘要: 雾对红外系统的探测性能有一定影响,圆偏振光在雾中传输时具有优良的保偏性和持久性,为解决雾的红外遮蔽问题提供了新思路。分析雾对红外光波的衰减是由吸收和散射共同作用;阐述了圆偏振光透雾是由圆偏振光波螺旋性的随机化速率缓慢和圆偏振光子在传播方向的随机化速率缓慢共同作用,致使圆偏振光受雾滴的光散射影响较小;结合圆偏振透雾机理和大气光谱特征,探究雾中目标检测的优化波段,研究表明:在近红外波段的0.78~1.1 m、1.48~1.56 m、1.63~1.86 m、2.03~2.18 m、2.39~2.5 m和中红外波段的3.6~4.15 m,适宜采用圆偏振成像技术提高红外系统透雾性能,长红外波段,雾滴的光吸收占总消光的比例增大,已不宜采用圆偏振成像技术来提高红外系统的透雾性能。最后,分析了红外圆偏振透雾技术的特点,并对深入研究提出了建议。

English Abstract

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