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时间:2023年03月12日 来源:

本申请提供了一种用于选择性吸收太阳光谱的膜层的制备方法,吸热体由基材以及设置在基材的外表面上的膜层构成,膜层包括6层,从下到上依次为氧化铬材质的强化膜、铜材质的低发射率膜、氮化铬材质的缓冲膜、氮氧化铬、氮化铬以及氧化铬的混合物材质的过渡膜、氧化铬材质的吸收膜、二氧化硅材质的抗反射膜,其中强化膜、缓冲膜、过渡膜、吸收膜以及抗反射膜均为通过反应性溅就镀制备得到,铜材质的低发射率膜为通过直流溅镀制备得到;膜层包括6层,从下到上依次为氧化铬材质的强化膜。浙江购买太阳光谱模拟低价

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用于比较光谱仪分辨能力的两条氧气谱线用箭头标识(实验数据以红色显示,并与文献中的参考光谱进行了比较。右侧显示629.216nm处氧线的放大视图,以及红色He-Ne激光器(632.816nm处的单频源)的光谱的插图。03测量太阳自转引起的多普勒频移由于太阳吸收线和大气氧线在太阳光谱的某些区域非常接近,这种接近可以通过测量太阳吸收线相对于固定氧线的多普勒频移来确定太阳的旋转速度,从而确定地球和太阳之间的当前距离。进行这项实验所需的***设备是高频光谱仪和太阳望远镜。当太阳相对于地球自转时,太阳圆盘的一个分支朝着地球移动,而另一个分支后退。辽宁AM0太阳光谱模拟AM1.5反应性溅镀制备强化膜:在***真空镀膜室中,氩离子撞击靶材。

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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;6)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,撞击出来的硅离子与通入的氧气发生化学反应生成二氧化硅,反应生成的二氧化硅沉积在步骤5)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。在本申请的一个实施例中,步骤1)中,靶材为铬靶,氩气流量为50~200sccm,氧气流量为10~200sccm,制得的强化膜的厚度为30~120nm。

推荐的,步骤3)中,靶材为铬靶,氩气流量为50~300sccm,氮气流量为10~100sccm,制得的缓冲膜的厚度为30~150nm。推荐的,步骤4)中,靶材为铬靶,氩气流量为50~500sccm,氮气流量为10~200sccm,氧气流量为10~200sccm,制得的过渡膜的厚度为30~100nm。推荐的,步骤5)中,靶材为铬靶,氩气流量为50~300sccm,氧气流量为10~200sccm,制得的吸收膜的厚度为30~120nm。推荐的,步骤6)中,靶材为硅靶,氩气流量为50~500sccm,氧气流量为50~200sccm,制得的抗反射膜的厚度为60~200nm。推荐的,步骤1)中,吸热体的基材为不锈钢片、铝板或铜板。本申请制备的膜层的发射率为3%~5%,比现有技术中膜层的发射率降低了3%~12%。

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s25,根据太阳高度角和拍摄位置高程,计算相对大气光学质量。在本实施例一可行的方式中,根据其中,z表示地理位置(l(x),b(y))处的海拔高度,r(α,z)为相对大气光学质量。s26,根据相对大气光学质量,计算直射辐射大气透明度系数,并根据直射辐射大气透明度系数,计算散射辐射大气透明度系数。在本实施例一可行的方式中,根据τd(α,z)=0.56×(e-0.56r(α,z)+e-0.096r(α,z))×k1(8)计算晴天无云条件下的直射辐射大气透明度系数,其中,τd(α,z)为所述直射辐射大气透明度系数,k1为常系数,根据大气质量浑浊程度,取值范围例如可以为0.8≤k1≤0.9。等到阳光透过整个堆栈之时,近一半的可用能量都被转换为了电力。广东下打光太阳光谱模拟AM1.5

相反地,如果通入过量的气体,则不仅在基材上与溅射出的原子进行反应,也会在靶面上与靶材反应生成化合物。浙江购买太阳光谱模拟低价

本发明涉及图像处理领域,尤其涉及一种太阳光照补偿值计算方法。背景技术:地球静止轨道光学遥感卫星的轨道周期与地球自转周期相同,与地球保持相对静止,拥有较大的成像幅宽,可对某一大面积指定感兴趣区域进行连续观测,具有时间分辨率高、数据时效性好等优点。然而,由于地球自转和围绕太阳公转,导致地球上同一位置的光照强度每天都是不同的。此外,由于地球本身是圆形的,因此即使同一时刻,不同经度和纬度的光照强度也是不一样的,这就导致静止轨道光学遥感卫星在不同日期、不同时间、不同地点拍摄的图像的亮度有很大差别,这对遥感图像后续处理和应用造成很大困难。因此,如何对在不同日期、不同时间、不同地点拍摄的地球静止轨道卫星光学遥感图像进行太阳光照补偿值计算是本领域技术人员亟需解决的问题。浙江购买太阳光谱模拟低价

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