河南高级太阳光谱模拟AM1

时间:2023年03月20日 来源:

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。一种用于选择性吸收太阳光谱的膜层的制备方法,包括以下依次进行的步骤。河南高级太阳光谱模拟AM1

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然而,对于大多数光谱仪而言,必须使用透镜收集阳光,光纤的输入端位于透镜的焦点处。可以通过商用光纤准直器C将阳光耦合到光纤中。准直器可以安装在稳定的三脚架上,对准太阳,从而可以手动跟踪太阳在天空中的运动。或者利用太阳望远镜A,B,它们将能够自动跟踪太阳的轨迹。LightMachinery可以提供目镜适配器D,将太阳光耦合到光纤中。01利用LightMachinery光谱仪测试太阳光谱一旦太阳光被成功地耦合到光谱仪中,一个条纹图像将被相机传感器捕获。这些条纹中,白色条纹中的深**域对应于太阳吸收线。正是在这些窄波长区域,太阳的光强度被吸收而降低。江西太阳光谱模拟销量对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例。

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本发明实施例的目的在于提供一种用于选择性吸收太阳光谱的膜层的制备方法。为解决上述的技术问题,本发明提供的技术方案为:一种用于选择性吸收太阳光谱的膜层的制备方法,包括以下依次进行的步骤: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;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;

这发生在太阳大气层的外层(夫琅和费线),或通过地球大气层内的吸收(由水蒸气或氧气等气体引起的大气吸收谱线)。每个单独的条纹由标准具或VIPA的一个FSR隔开。标准具FSR由其制造工艺精确确定,这意味着将原始条纹图像与现有文献中的太阳光谱进行比较,即可得到相应的太阳光谱。HN-9332光谱仪在518nm附近记录的太阳极光光谱显示了太阳外层的Mg三重态吸收(除了所示的Mg线和Fe线之外,在太阳光谱的这个区域也有一些Ni吸收线)。比较LightMachineryHF-8989-2e光谱仪记录的太阳光谱(红色数据)和参考光谱(蓝色数据)我们的新设备能够解锁存储在长波长光子中的能量,这些是传统太阳能电池力所未逮之处。

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正因为如此,来自太阳圆盘一侧的光会因多普勒效应而红移,而另一侧的光会蓝移。我们可以观察和理解这些位移,因为太阳谱线波长相对于大气氧线的位移——地球大气吸收产生的氧线相对于望远镜是静止的。从太阳圆盘边缘到边缘的比较大多普勒频移只有~8pm,因此HF-8989-3的仪器分辨率(~1pm),对于测试时必要的。同时,LightMachinery光谱仪的快速采集速率也非常有利于这类测量。与其建立一个复杂的成像系统来显示耦合到光谱仪光纤中的太阳圆盘部分,不如简单地设置SpectraLoK软件,在望远镜从一个分支扫描到另一个分支时,每100毫秒记录一次新的光谱。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。河北购买太阳光谱模拟价格

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。河南高级太阳光谱模拟AM1

技术实现要素:(一)要解决的技术问题针对于现有技术问题,本发明提出一种太阳光照补偿值计算方法,用于至少部分解决上述技术问题。(二)技术方案本发明提供一种太阳光照补偿值计算方法,用于对地球静止轨道卫星光学遥感图像进行光补偿,包括: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、拍摄时刻及拍摄位置高程;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;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;针对于不同拍摄日期、和/或不同拍摄时间、和/或拍摄位置对应的地球静止轨道卫星光学遥感图像,计算各自对应的太阳总辐照强度相互之间的差值,得到各个地球静止轨道卫星光学遥感图像各像素之间的太阳光照补偿值。河南高级太阳光谱模拟AM1

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