干涉成像光谱技术主要包括时间调制型、空间调制型和时空调制型三大类型。其中,时空调制型干涉成像光谱仪是发展十分迅速的光谱探测技术。通过在成像系统中加入剪切分束器获取探测目标的干涉光强信息,再使用傅里叶变换算法处理得到探测目标的一文光谱信息和二文空间光强信息。相对于时间调制型干涉成像光谱仪,像面干涉成像光谱仪内部没有推扫运动部件,具有稳定性能高、结构紧凑等特点;与空间调制型干涉成像光谱仪相比,像面干涉成像光谱仪没有狭缝的限制,具有高空间分辨率、高光通量的优点。21447
自上世纪90 年代以来,国际上众多研究人员对时空联合调制型技术进行了深入研究。其中,以色列Cabib 等人研究了一种基于Sagnac剪切分束器的像面干涉成像光谱仪,能够实现高光通量的光谱成像探测。美国Horton 等人将变形的Mach-Zehnder 干涉仪应用的光谱探测中,提出了一种可同时实现可见光和近红外波段的双通道成像的干涉成像光谱仪。国内赵葆常等人在大孔径静态干涉成像光谱仪加入横向剪切干涉仪获得探测场景的干涉图像信息,主要用于遥感探测领域。除此之外,还有德国Posselt、意大利Barducci、美国Lucey、加拿大Farley、国内孙德新、张淳民和李建欣等人也对该类干涉成像光谱技术进行了相关的研究[1-7]。根据文献分析,时空联合调制型成像光谱技术的原理主要通过迈克尔逊干涉法、Sagnac 三角共路干涉法、Mach-Zehnder 干涉法等实现。论文网
传统基于双光束干涉的成像光谱技术如通过迈克尔逊干涉法、Sagnac 三角共路干涉法、Mach-Zehnder 干涉法的系统无法达到直光路的要求,因此光学系统很难达到小型化,不适用于无人机侦测等对载荷重量和体积要求较为苛刻的领域。
另外,国外Massimo Zucco和国内杜述松等人对多光束干涉光谱复原算法进行了研究[8,9]。国外Lucey, P.G等人采用变形的FP干涉腔对光束经行多光束干涉调制,在获取光谱信息的过程中不必移动系统内部结构,大大提高了系统的稳定性
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