獲取模塊310,用于獲取地球靜止軌道衛星光學遙感圖像的尺寸、地理經度區間、地理緯度區間、拍攝日期、拍攝時刻和拍攝位置高程。***計算模塊320,用于根據遙感圖像尺寸、地理經度區間、地理緯度區間、拍攝日期、拍攝時刻和拍攝位置高程,計算地球靜止軌道衛星光學遙感圖像拍攝位置的太陽直接輻射強度和太陽散射輻射強度。第二計算模塊330,用于根據太陽直接輻射強度和太陽散射輻射強度,計算地球靜止軌道衛星光學遙感圖像的太陽總輻照強度。第三計算模塊340,用于針對于不同拍攝日期、和/或不同拍攝時間、和/或拍攝位置對應的地球靜止軌道衛星光學遙感圖像,計算各自對應的太陽總輻照強度相互之間的差值,得到各個地球靜止軌道衛星光學遙感圖像之間的太陽光照補償值。這一新設計轉換太陽光為電力的效率是44.5%,有望成為世界上效率的太陽能電池。代理太陽光譜模擬AM0
s25,根據太陽高度角和拍攝位置高程,計算相對大氣光學質量。在本實施例一可行的方式中,根據其中,z表示地理位置(l(x),b(y))處的海拔高度,r(α,z)為相對大氣光學質量。s26,根據相對大氣光學質量,計算直射輻射大氣透明度系數,并根據直射輻射大氣透明度系數,計算散射輻射大氣透明度系數。在本實施例一可行的方式中,根據τd(α,z)=0.56×(e-0.56r(α,z)+e-0.096r(α,z))×k1(8)計算晴天無云條件下的直射輻射大氣透明度系數,其中,τd(α,z)為所述直射輻射大氣透明度系數,k1為常系數,根據大氣質量渾濁程度,取值范圍例如可以為0.8≤k1≤0.9。北京AM0太陽光譜模擬報價相對的,目前大部分常見太陽能電池只能將25%的可用能量轉換為電力。
每層的特制材料吸收特定波長**的能量。等到陽光透過整個堆棧之時,近一半的可用能量都被轉換為了電力。相對的,目前大部分常見太陽能電池只能將25%的可用能量轉換為電力。 研究***作者、喬治*華盛頓大學工程與應用科學學院研究科學家Matthew Lumb說道:“抵達地球表面的太陽光中99%的能量都落在250納米到2500納米波長范圍內,但高效多連接太陽能電池的傳統材料無法捕獲這整個光譜范圍。我們的新設備能夠解鎖存儲在長波長光子中的能量,這些是傳統太陽能電池力所未逮之處,從而為實現多連
如圖4所示,在本實施例以可行的方式中,***計算模塊320例如可以包括:***計算單元321,用于根據尺寸、地理經度區間、地理緯度區間,計算地球靜止軌道衛星光學遙感圖像中每個像素對應的地理經度和地理緯度。第二計算單元322,用于根據拍攝日期,計算拍攝日期對應的太陽赤緯角和大氣層上界垂直入射時的太陽輻射強度。第三計算單元323,用于根據拍攝時刻和地理經度,計算拍攝時刻的太陽時角。第四計算單元324,用于根據太陽赤緯角、太陽時角和地理緯度,計算拍攝時刻的太陽高度角。相互反應生成所需的化合物沉積在基材上,此種濺鍍系統稱為反應性濺鍍。
根據τs(α,z)=0.2710-0.2939×τd(α,z)(9)其中,τs(α,z)為散射輻射大氣透明度系數。s27,根據大氣層上界垂直入射時的太陽輻射強度、直射輻射大氣透明度系數和太陽高度角,計算太陽直接輻射強度。在本實施例一可行的方式中,根據ed(d,α,z)=e(d)×τd(α,z)×sinα(x,y,d,t)(10)計算太陽直接輻射強度ed(d,α,z)。s28,根據散射輻射大氣透明度系數和太陽高度角,計算太陽散射輻射強度。在本實施例一可行的方式中,根據計算太陽散射輻射強度es(α,z),k2為常系數,根據大氣質量渾濁程度,取值范圍通常為0.6≤k2≤0.9。s103,根據太陽直接輻射強度和太陽散射輻射強度,計算地球靜止軌道衛星光學遙感圖像的太陽總輻照強度。在本實施例一可行的方式中,根據制得的吸收膜的外表面上形成抗反射膜,完成后在吸熱體的基材的外表面上制得包括6層的膜層。北京AM1.5太陽光譜模擬濾光片
我們的新設備能夠解鎖存儲在長波長光子中的能量,這些是傳統太陽能電池力所未逮之處。代理太陽光譜模擬AM0
經檢測,本申請制備的膜層的吸收率為93%~97%,比現有技術中膜層的吸收率提高了3%~9%;本申請制備的膜層的發射率為3%~5%,比現有技術中膜層的發射率降低了3%~12%;膜層的附著力根據標準要求測試,結果為1級;本申請制備的膜層的光熱轉換的效率為77%~82%,比現有技術中膜層的光熱轉換的效率提高了6%~10%;經國家節能產品質量監督檢驗中心檢測,該六層膜的膜層具有優異的性能,**優于國家標準要求,太陽吸收比α(am1.5)達0.94,半球發射比εh(80℃)*為0.038。代理太陽光譜模擬AM0
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