孔径光阑的衍射效应的检测装置及其方法制造方法及图纸

技术编号:32919472 阅读:34 留言:0更新日期:2022-04-07 12:10
本发明专利技术涉及一种孔径光阑的衍射效应的检测装置,包括太阳模拟光源,孔径光阑,透镜,若干个挡光盘和光强检测仪。本发明专利技术还涉及一种孔径光阑的衍射效应的检测方法。通过响应函数计算实际衍射光强,通过总光强与衍射光强之差得到几何光强,通过几何光强和总光强之比获得孔径光阑的衍射效应,提升太阳辐照度绝对辐射计的绝对测量精度。的绝对测量精度。的绝对测量精度。

【技术实现步骤摘要】
孔径光阑的衍射效应的检测装置及其方法


[0001]本专利技术涉及光学
,具体涉及一种衍射效应的检测装置及其方法,更具体的,涉及一种孔径光阑的衍射效应的检测装置及其方法。

技术介绍

[0002]太阳是地球能量之源,太阳辐射输入能量超过地球系统第二大输入能量近一万倍,地球能量平衡直接取决于输入和输出的电磁辐射。即使太阳辐射仅仅发生微小变化,也将不可避免地在区域和全球范畴内对地球气候系统产生自然驱动效应,甚至改变人类历史的发展走向。利用卫星平台从空间长期观测太阳总辐照度,建立太阳辐射观测序列,可以为气候变化研究提供关键数据支撑。自1978年,美国、瑞士、比利时、中国等国家成功发射多种太阳绝对辐射计,积累了40年的空间太阳总辐照度数据。长期观测结果不仅获得了太阳常数,也揭示了TSI在不同的时间尺度上变化,从几分钟到数百万年,最为显著的是十一年的太阳周期。太阳辐射在一个太阳周期变化约0.1%,而在以周计的尺度上变化约0.2%。
[0003]太阳绝对辐射计的测量目标是辐照度(单位W/m2),即通过孔径光阑的光功率与面积的比值。然而,由于太阳辐本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种孔径光阑的衍射效应的检测装置,其特征在于,所述检测装置包括:太阳模拟光源,孔径光阑,透镜,若干个挡光盘和光强检测仪;所述太阳模拟光源照明所述孔径光阑形成散射角度为α的几何光和衍射角为θ衍射光;所述透镜的焦距为f,所述孔径光阑位于所述透镜的物方一侧相距所述透镜2f位置,所述光强检测仪位于所述透镜的像方一侧的大于相距所述透镜2f位置;所述挡光盘可选择的位于所述透镜的像方一侧相距所述透镜f位置,所述挡光盘的直径为θ1f,θ2f

θ
i
f,i表示挡光盘的个数,i至少等于2,所述挡光盘分别的用于将所述几何光通过所述透镜形成几何期望光和衍射角小于θ1,θ2…
θ
i
的衍射光反射出主光路。2.根据权利要求1所述的检测装置,其特征在于,所述θ
i
小于所述θ。3.根据权利要求1所述的检测装置,其特征在于,所述挡光盘的直径为大于αf。4.根据权利要求1所述的检测装置,其特征在于,所述光强检测仪为相机。5.根据权利要求1所述的检测装置,其特征在于,所述太阳模拟光源和所述孔径光阑之间还设置有限制光阑,所述限制光阑和所述孔径光阑限定了所述几何光的散射角度为α。6.一种孔径光阑的衍射效应的检测方法,其特征在于,采用如权利要求1所述的检测装置。7.根据权利要求6所述的检测方法,其特征在于,所述检测方法包括以下步骤:S1:通过所述光强检测仪测量获取通过所述孔径光阑的包含所述几...

【专利技术属性】
技术研发人员:衣小龙方伟叶新董航
申请(专利权)人:中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
类型:发明
国别省市:

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