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RÉSUMÉDes programmes d'étalonnage radiométrique de deuxième génération pour les ensembles de données obtenues à partir du spectromètre-imageur compact CASI ont été mis au point. Les programmes d'étalonnage initiaux mettaient en jeu des procédés qui altéraient les données, en l'occurrence des effets de traînage et de diffusion lumineuse, ce qui diminuait la précision de l'étalonnage. En outre, il était nécessaire de recourir à une méthode moins complexe pour faciliter les étapes d'étalonnage. En utilisant une seule source optique standard luminance/uniformité pour caractériser la sensibilité lumineuse de chaque pixel des détecteurs à transfert de charge (DTC), une technique a été mise au point dans laquelle une seule matrice de coefficients est établie pour étalonner toutes les ouvertures possibles des éléments optiques de l'instrument CASI. Ces coefficients sont utilisés dans le traitement des données pour toutes les configurations et tous les modes de fonctionnement de l'instrument. Les estimations de premier ordre des corrections à apporter pour le décalage électronique, le courant d'obscurité, le traînage et les effets de diffusion lumineuse sont appliquées pendant la création de la matrice d'étalonnage, aussi bien que pendant l'étalonnage des données CASI elles-mêmes. La précision des algorithmes d'étalonnage dans le traitement de scènes complètes CASI acquises en laboratoire a été évaluée en détail. Les résultats montrent que la précision radiométrique de cette nouvelle technique d'étalonnage est sensiblement meilleure que l'algorithme actuel, en particulier pour la partie du spectre située dans le bleu lointain. Des rapports signal/bruit pour des conditions se rapprochant de l'effet Schottky ont été mesurés pour des données de laboratoire étalonnées. Des résultats similaires ont été obtenus pour d'autres modes de fonctionnement de l'instrument.
Babey et al. (Thu,) studied this question.