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激光雷达测试板
在0°和180°的激光入射方向上散射激光能量较大,而在近似垂直激光入射方向的90°和260°位置处散射能量明显偏小; 激光对散射特性呈现出激光入射方向散射能量高,对称两侧能量低的分布规律。无人驾驶汽车目标板
出现上述现象的原因是激光在以小倾斜角度入射到目标表面时,激光光斑投影呈现出入射方向被拉长,两侧被压缩的特点,使得在入射方向激光光斑的投影面积大于两侧的投影面积,所以相应方向的散射激光呈现出强弱不同的分布。另外,青草地和黄土地自身具有一定的参差性,呈现出不规则的分布,使散射激光存在二次或者多次被反射、遮挡等不确定性造成散射激光能量呈现非完全对称分布规律。无人驾驶汽车目标板
目标板具有接近于 0.99 的高反射率,光谱平坦性,近似余弦分布的双向反射分布函数,较高的面均匀性,以及较小的紫外真空影响。因此,f4目标板满足激光惯性约束聚变中近背向散射光的测量需求,采用漫反射板收集近背向散射光的方法可行。漫反射板特性的好坏主要由材质的辐射度特性决定。漫反射板带来的能量损失应越小越好,故漫反射板在波长范围内要具有较高的方向半球反射比。
光学系统在空间环境条件下的衰变对遥感仪器探侧精度有重要影响.漫反射板是星载光学遥感仪器辐射定标的重要工具.
漫反射板的半球反射率等于其半球反射比,它反映了投射到漫反射板表面的光辐射被反射的百分比,也表示了漫反射板的反射效率。理想的朗伯漫反射板,半球反射率为1,即全部反射。
朗伯辐射表面在某方向上的辐射强度随与该方向和表面法线之间夹角的余弦而变化,这就是朗伯表面的余弦特性。无人驾驶汽车目标板
半球反射率只反映了光辐射的反射比,要描述漫反射光在空间各个方向上的均匀性,应采用双向反射分布函数来表示。无人驾驶汽车目标板
双向反射分布函数随散射角和波长的变化,假定漫反射板为朗伯表面,根据所测的半球反射率计算得到的双向反射分布函数,它只随波长改变,不随散射角改变。
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