北京AM1太阳光谱模拟滤光片

时间:2023年03月09日 来源:

1)反应性溅镀制备强化膜:在***真空镀膜室中,氩离子撞击靶材,撞击出来的铬离子与通入的氧气发生化学反应生成氧化铬,反应生成的氧化铬沉积在吸热体的基材的外表面上形成强化膜;步骤1)中,吸热体的基材为不锈钢片;步骤1)中,靶材为铬靶,功率为9kw,电压为500v,真空度为8.0e-6torr,镀膜速度为6mm/s,氩气流量为120sccm,氧气流量为80sccm,制得的强化膜的厚度为70nm;膜厚是根据工艺要求可调整的;2)溅镀制备低发射率膜:在第二真空镀膜室中,氩离子撞击靶材,撞击出来的铜离子沉积在步骤1)制得的强化膜的外表面上形成低发射率膜;这一新设计转换太阳光为电力的效率是44.5%,有望成为世界上效率的太阳能电池。北京AM1太阳光谱模拟滤光片

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示意性示出了本发明实施例太阳光照补偿值计算方法的流程图,如图1所示,该方法例如可以包括操作s1~s1。s1,获取地球静止轨道卫星光学遥感图像尺寸、地理经度区间、地理纬度区间、拍摄日期、拍摄时刻和拍摄位置高程。该尺寸包括地球静止轨道卫星光学遥感图像的长或宽,例如,获取一幅大小为x×y的地球静止轨道卫星光学遥感图像。地理经度区间、地理纬度区间、拍摄日期、拍摄时刻和拍摄位置高程例如可以从数据库中获取。s2,根据地球静止轨道卫星光学遥感图像尺寸、地理经度区间、地理纬度区间、拍摄日期、拍摄时刻和拍摄位置高程,计算地球静止轨道卫星光学遥感图像拍摄位置的太阳直接辐射强度和太阳散射辐射强度。湖南AM1太阳光谱模拟销量堆栈式电池就像是太阳光筛子,每层的特制材料吸收特定波长**的能量。

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胶态量子点具有两大优势。首先是更廉价,因为它们降低了每瓦电力产生的成本,但更主要的优势在于,只需简单改变量子点的大小,就能改变吸收光谱。大小容易改变且可调谐是等离子材料的属性:通过改变等离子粒子的大小,研究人员就能将这两种重要纳米粒子的吸收和散射光谱重叠起来。   萨金特研究小组通过将金纳米壳直接嵌入量子点吸收膜提高了太阳能电池的效率,他们下一步将寻找利用更廉价的金属来达成相同的目标。美国加州大学纳米系统研究所所长保罗·维斯认为,该项研究的重要性在于展示了通过调节纳米粒子特性以提高太阳能电池效率的潜力。

在本实施例一可行的方式中,根据计算坐标为(x,y)的像素点对应的地理经度l(x)。根据计算坐标为(x,y)的像素点对应的地理纬度b(y);其中,(b0,l0)为坐标值(0,0)为的像素点对应的地理坐标。s22,根据拍摄日期,计算拍摄日期对应的太阳赤纬角和大气层上界垂直入射时的太阳辐射强度。在本实施例一可行的方式中,可根据计算太阳赤纬角。根据计算大气层上界垂直入射时,太阳辐射强度。其中,d表示计算拍摄日期在一年中所处的天数,即将每年的一月一日当做***天。δ(d)为太阳赤纬角,e(d)为太阳辐射强度。反应性溅镀制备抗反射膜:在第六真空镀膜室中,氩离子撞击靶材。

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反应性溅镀制备缓冲膜:在第三真空镀膜室中,氩离子撞击靶材,撞击出来的铬离子与通入的氮气发生化学反应生成氮化铬,反应生成的氮化铬沉积在步骤2)制得的低发射率膜的外表面上形成缓冲膜;4)反应性溅镀制备过渡膜:在第四真空镀膜室中,氩离子撞击靶材,撞击出来的铬离子与通入的氧气与氮气发生化学反应生成氮氧化铬、氮化铬以及氧化铬,反应生成的氮氧化铬、氮化铬以及氧化铬沉积在步骤3)制得的缓冲膜的外表面上形成过渡膜;5)反应性溅镀制备吸收膜:在第五真空镀膜室中,氩离子撞击靶材,撞击出来的铬离子与通入的氧气发生化学反应生成氧化铬,反应生成的氧化铬沉积在步骤4)制得的过渡膜的外表面上形成吸收膜;制得的吸收膜的外表面上形成抗反射膜,完成后在吸热体的基材的外表面上制得包括6层的膜层。新疆上打光太阳光谱模拟AM0

撞击出来的铜离子沉积在步骤1)制得的强化膜的外表面上形成低发射率膜。北京AM1太阳光谱模拟滤光片

根据τs(α,z)=0.2710-0.2939×τd(α,z)(9)其中,τs(α,z)为散射辐射大气透明度系数。s27,根据大气层上界垂直入射时的太阳辐射强度、直射辐射大气透明度系数和太阳高度角,计算太阳直接辐射强度。在本实施例一可行的方式中,根据ed(d,α,z)=e(d)×τd(α,z)×sinα(x,y,d,t)(10)计算太阳直接辐射强度ed(d,α,z)。s28,根据散射辐射大气透明度系数和太阳高度角,计算太阳散射辐射强度。在本实施例一可行的方式中,根据计算太阳散射辐射强度es(α,z),k2为常系数,根据大气质量浑浊程度,取值范围通常为0.6≤k2≤0.9。s103,根据太阳直接辐射强度和太阳散射辐射强度,计算地球静止轨道卫星光学遥感图像的太阳总辐照强度。在本实施例一可行的方式中,根据北京AM1太阳光谱模拟滤光片

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