激光驱动光源(LDLS)用于光学系统标定

2023/12/18   下载量: 0

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应用领域 航空航天
检测样本 航天
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Energetiq Technology的激光驱动光源(LDLS™)技术是光学元件测试和校准应用的理想选择。本应用说明将描述为什么美国宇航局戈达德太空飞行中心的科学家选择EQ-400 LDLS来校准高光谱望远镜上的探测器,该望远镜将用于观测我们星球的海洋。

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# LDLS的突出优势



● 超宽光谱范围(170 nm-2500 nm)
● 小等离子体光点(~100 μm)
● 超高亮度
● 出色的空间稳定性和强度稳定性
● 长使用寿命超过10000小时



# 监测全球浮游植物分布的NASA PACE任务



EQ-400将成为计划于2024年发射的PACE(浮游生物、气溶胶、云、海洋生态系统)任务卫星上的探测器的校准光源。PACE计划的主要科学仪器是一种称为海洋颜色仪器(OCI)的先进光学光谱仪。OCI将使用从紫外线(350 nm)到近红外(885 nm)的高光谱辐射测量法来测量海洋的颜色。


OCI将使NASA的科学家能够研究全球浮游植物的分布,并了解它们之间的复杂关系 海洋生态系统、大气和气候。海洋的颜色是由阳光与海水中的物质或颗粒的相互作用决定的,比如存在于大多数浮游植物物种中的绿色叶绿素。


图1


硅藻是一种浮游植物,也是影响海洋颜色的其中一个因子。

美国宇航局以前的望远镜也执行过类似的任务,但PACE是第一颗高光谱卫星,它将使科学家能够区分比以前更多种类的浮游植物。浮游植物利用大气中的二氧化碳进行光合作用,这一过程将氧气释放到海洋和大气中。从对各种浮游植物的研究中获得的信息最终将为科学家预测碳储存在哪里以及海洋中不断上升的二氧化碳水平如何影响浮游植物提供线索。


# 理想的宽带校准光源




EQ-400提供均匀、高亮度的光线,波长从170 nm到2500 nm。这种宽光谱输出是与市场上其他传统光源的关键区别。校准科学家以前使用多个灯(如氘,钨/卤素,氙弧)来覆盖这个广泛的范围。


决定使用EQ-400而不是其他光源的另一个关键因素是,它的典型辐射强度大于100 mW/mm2.sr.nm。EQ-400的光谱功率大于10 mW/nm,孔径为500 µm,除了具有Energetiq其他LDLS产品的高亮度特性外,它还是需要高功率应用的理想光源。


校准光源必须精确可靠,Energetiq的激光驱动光源具有出色的空间稳定性, 比传统光源(如氙灯驱动系统)好5到10倍。EQ-400的300 µm × 800 µm FWHM氙等离子体允许用户有效地耦合EQ-400与许多光学元件,如OAP对或单色仪。EQ-400在短时间和长时间尺度上都是低噪声源,在10秒内小于0.1% Pk-pk/平均输出通量变化,灯泡寿命大于10,000小时,在此期间总产量预计仅下降10%。这意味着用户可以反复获得清晰的测量结果以及高信噪比,避免频响。


图2 NASA科学家将EQ-400 LDLS与积分球配对,以确保均匀输出。


EQ-400的灯箱尺寸为135.6 mm × 144.9 mm × 56 mm,重量仅为2.7 kg(6.0 lb),令人印象深刻的小,可以轻松集成到复杂的系统中。


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                 LDLS


参考文献

Jeremy. “Ocean Color Instrument.” NASA PACE - Ocean Color Instrument, NASA Goddard Space Flight Center (GSFC), 1 Mar. 2018


Hille, Karl. “Taking Stock of Phytoplankton Populations in the Pacific. NASA, NASA, 3 Feb. 2017 ”


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