星载微波辐射计热定标源计量测试技术研究_高青松.pdf
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1、星载微波辐射计热定标源计量测试技术研究高青松,李得天*,陶院,景春妍,杨雷,马动涛,闫春杰,张虎忠(兰州空间技术物理研究所 真空技术与物理重点实验室,兰州730000)摘要:热定标源为星载微波辐射计提供高精度、高稳定的标准辐射亮温信号,用于微波辐射计在轨实时定标,在我国风云三号、海洋二号等气象与海洋观测卫星的微波探测载荷中得到广泛应用。热定标源物理温度与微波发射率的计量标定技术至关重要,直接关系到卫星探测的有效性和准确性。针对星载热定标源性能评价需求,围绕其关键的热特性和电磁特性,开展了计量测试技术研究,总结分析了物理温度测量与控制精度、温度不均匀度、温度稳定度以及微波发射率及频率范围等参数的
2、现有测试方法与结果。同时根据我国遥感卫星定量化以及下一代气象卫星微波遥感载荷在轨定标需求,对更高性能星载热定标源的技术实现途径和发展趋势进行了分析与展望。关键词:遥感卫星;微波辐射计;热定标源;辐射定标;温度计量;微波发射率中图分类号:TB771文献标志码:A文章编号:1006-7086(2023)02-0103-08DOI:10.3969/j.issn.1006-7086.2023.02.001The Study of Metrology and Measurement Technology of Spaceborne MicrowaveRadiometer Hot Calibration
3、TargetGAO Qingsong,LI Detian*,TAO Yuan,JING Chunyan,YANG Lei,MA Dongtao,YAN Chunjie,ZHANG Huzhong(Science and Technology on Vacuum Technology and Physics Laboratory,Lanzhou Institute of Physics,Lanzhou730000)Abstract:The hot calibration target provides the standard radiation brightness temperature s
4、ignal with high accuracyand stability for spaceborne microwave radiometer.It can be used for the real-time calibration of the microwave radiometeron-orbit,and widely applied in the microwave detection payloads of meteorological and ocean observation satellite,suchas FY-3 and HY-2.Therefore,the calib
5、ration technologies of physical temperature and microwave emissivity for hot calibration target is important,which is directly related to the validity and accuracy of satellite detection data.Focusing on theperformance evaluation requirements of hot calibration target,the measurement technologies of
6、 the thermal and electromagnetic characteristics were studied.The paper summarized and analyzed the current test methods and results of the keyparameters,mainly including the measurement and control precision of physical temperature,temperature non-uniformityand stability,microwave emissivity and fr
7、equency range,etc.The technical realization ways and development trends of thehot calibration target with better performance were analyzed and forecasted,according to the requirements of China s remote sensing satellite quantification,and the on-orbit calibration of microwave remote sensing payloads
8、 of next generationmeteorological satellite.Key words:remote sensing satellite;microwave radiometer;hot calibration target;radiometric calibration;temperaturemeasurement;microwave emissivity0引言精确的辐射定标是星载微波辐射计遥感数据定量应用的基础,其定标校准技术曾被列为风云三号气象卫星迫切需要解决的11项关键技术之一1。微收稿日期:2022-12-20基金项目:甘肃省科技重大专项计划项目(22ZD6GA0
9、11)作者简介:高青松,高级工程师,主要从事星载微波辐射计热定标源技术、空间电子测量技术研究。E-mail:gqs_通信作者:李得天,中国工程院院士,博士生导师,主要从事真空测试计量技术及仪器研究。E-mail:引文信息:高青松,李得天,陶院,等.星载微波辐射计热定标源计量测试技术研究J.真空与低温,2023,29(2):103-110.GAO Q S,LI D T,Tao Y,et al.The study of metrology and measurement technology of spaceborne microwave radiometer hotcalibration tar
10、getJ.Vacuum and Cryogenics,2023,29(2):103-110.真空与低温Vacuum and Cryogenics第29卷第2期2023年3月103波辐射计是一种被动式微波遥感设备,通过接收被观测场景辐射的微波能量来探测目标特性2。星上定标采用两点式周期性定标方式,定标高温源采用研制的热定标源黑体,低温源采用宇宙空间背景辐射(2.7 K),经过地面定标、星上定标及后续数据处理修正,建立仪器测量值与被测量微波辐射信号间的定量关系,从而反演出各个观测视场的天线温度3。目前国际上尚未建立微波辐射计亮温度传递标准以及微波黑体发射率的统一计量标准。作为天基亮温参考标准,热定
11、标源的辐射亮温是无法通过标准仪器直接准确测量的,不同的测试标准和装置也会影响其客观评价。星载微波辐射计热定标源的性能提升和精确计量测试,对提高亮温准确度以及微波探测载荷在轨定标精度都具有重要的促进作用和现实意义。热定标源由微波黑体辐射源体和温度测量控制器两部分组成。温度测量控制器对黑体辐射源物理温度进行高精度测量与恒温控制,再通过星上串行总线传输和使用这些测量数据4。在合理的设计与加工前提下,需要有效的计量测试方法客观评价热定标源的性能,包括热特性和电磁特性。其中,热特性包括物理温度测量精度、辐射面温度不均匀度、辐射面温度稳定度;电磁特性包括微波发射率和频率范围。本文对星载微波辐射计热定标源特
12、性的计量测试技术进行研究,分析总结现有测试技术与方法的现状和改进方向,展望未来的技术发展趋势。1热定标源原理与组成热定标源辐射吸收体为周期性阵列四面体角锥结构形式,表面涂覆高衰减损耗的微波吸收材料,在吸收体结构和吸波材料的共同作用下,实现微波在锥体之间的多次反射和吸收,从而达到高发射率要求5。根据基尔霍夫热辐射定律,在热平衡状态下,物体吸收的能量与发射的能量相等,要使辐射源物理温度等于其亮温度,就要求微波发射率接近于16,其原理如式(1)所示:TB=Te(1)式中:TB为辐射源体亮温度,K;T为辐射源体物理温度,K;e为微波发射率。热定标源辐射源体由支撑结构、辐射体、测温组件及热控单元构成,温
13、度测量控制器由温度采集单元、数据处理单元、控温单元及二次电源单元构成,如图1所示。图1热定标源组成示意图Fig.1Structure diagram of hot calibration target要准确获得热定标源特性,首先须对辐射源物理温度和微波发射率进行高精度的测量,而物理温度是通过温度测量控制器测得的,因此须测量温度测量控制器的测温精度与测温范围。热定标源辐射源较小的温度不均匀度和良好的温度稳定度不仅取决于辐射源自身的热控设计,温度测量控制器高精度的温度控制性能也是重要的影响因素,由这些性能指标共同决定热定标源的亮温不确定性。我国风云三号卫星微波成像仪定标精度由热定标源不确定性、冷定
14、标源不确定性、热反射镜背瓣影响不确定性、仪器灵敏度和非线性偏差组成7。因此,热定标源的计量测试技术直接关系到微波辐射计的定标精度。2物理温度测试2.1测温精度及测温范围热定标源整机温度标定包括测温传感器标定和温度测量控制器标定两部分。测温传感器委托国家二级及以上法定计量机构标定。温度测量控制器的标定包括V-T(电压-温度)标定和环境温度真空与低温第 29 卷第 2 期104漂移误差校准。测温传感器采用 PT100或 PT1000型铂电阻,测量范围173383 K,其中,243338 K按0.1 K分度,准确度优于0.02 K。温度测量电路采用三线制或四线制,设计测量范围为250320 K。热定
15、标源整机温度标定后,利用高精度直流多值标准电阻箱模拟铂电阻测温传感器分度表中不同阻值输入8,在控制器工作环境温度范围和测温范围内,选择多个环境温度点和铂电阻测温点,评价热定标源的测温精度和测温范围。测试原理如图2所示。图2测温精度测试原理图Fig.2Test schematic diagram of temperature measurement accuracy测试时分别设定高低温试验箱内环境温度为263 K、293 K和 318 K,待环境温度稳定时,根据某一路铂电阻测温传感器分度表,在测温范围内随机选取多个电阻值,并分别在标准电阻箱上设置,记录所有电阻值对应的标称温度和实时采集温度,按式
16、(2)计算热定标源的测温精度和范围。k=Tki-Tki(2)式中:k为高低温实验箱内环境温度Te下热定标源的测温精度,K;Tki为标准电阻箱电阻值为Rki时,实时采集的温度,K;Tki为分度表中电阻值为Rki时,对应的标称温度,K。2.2控温精度完成测温精度和范围测试后,将热定标源辐射源体置于热真空环境下,随机以某时刻作为起点,分别测试、记录 30 min 内各点的辐射面温度平均值,计算该段时间内热定标源的控温目标值和各点辐射面温度平均值之间的最大波动值,用来表征热定标源的控温精度。测试原理如图3所示。图3控温精度测试原理图Fig.3Test schematic diagram of temp
17、erature control accuracy高青松等:星载微波辐射计热定标源计量测试技术研究105当试验箱内真空度达到要求时,设定适当的箱内环境温度并稳定时,设置温度测量控制器的目标加热温度对辐射源体进行加热,待温度达到目标加热温度且稳定后,按式(3)计算热定标源控温精度。=max|Ti-|TA(3)式中:为设定的实验箱环境温度下,热定标源的控温精度,K;Ti为第i点处辐射面的平均温度,K;TA为目标加热温度,K。2.3辐射面温度不均匀度按照热定标源辐射面内均匀分布原则,将铂电阻测温传感器埋入辐射体角锥内部不同位置的盲孔中,形成多点测温网络,测点数量一般为48个。测温网络所有测点的实测温度
18、算术平均值代表热定标源辐射面温度值,利用该算术平均值与各位置点测温值之间的差值,评价热定标源辐射面的温度均匀性9。测试原理同图3。将辐射源放置于热真空试验箱工作台上,辐射源热边界模拟实际在轨状态,当试验箱内环境温度达到设定温度并稳定时,设置温度测量控制器的目标加热温度值对辐射源进行加热,待温度稳定后,实时采集所有测点的温度数据。按式(4)计算所有测点实测温度算术平均值。Tav=1ni=1nTi(4)式中:Tav为所有测点实测温度的算术平均值,K;n为总测点数;i为测点序号;Ti为第i个测点对应的实测温度,K。再按式(5)计算热定标源辐射面温度的不均匀度。=max|Ti-Tav(5)式中:为各测
19、点实测温度与算术平均值差值的最大值,K。2.4辐射面温度稳定度辐射面温度稳定度测试原理同图3。随机以某时刻为起点,当辐射源体温度稳定时,将多点测温网络算术平均值作为辐射面温度,在1 h内测量多个温度值,以该时间段内辐射面温度的标准差表征辐射面温度稳定度,按式(6)和(7)计算。Tav=1ni=1nTi(6)=i=1n()Ti-Tav2n(7)式中:Tav为1 h内测试的所有辐射面温度的平均值,K;n为1 h内的总测温数据个数;Ti为1 h内以1 min为间隔,测得的第i个辐射面温度,K;为辐射面温度稳定度,K。3微波发射率及频率范围测试基于基尔霍夫热平衡定律导出的发射率和反射率的互补关系10,
20、通过获取热定标源工作频率范围内电磁反射率的方式确定发射率。即在热定标源工作频率范围内,选取多个特征频点,基于电磁散射测量,测得各频点处后向电压反射系数,计算热定标源在相应频率范围内的发射率。测试原理如图4所示。图4微波发射率及频率范围测试原理图Fig.4Test schematic diagram of microwave emissivity and frequency range测试时先使用具有镜面效果的金属平板对测试系统进行校准11(金属板面积应大于被测热定标源辐射面投影面积),得到测试系统的反射系数。再选取合适频率的收/发天线,使其照射区域位于热定标源辐射面区域内,辐射源体移动距离应大
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