根據拍攝時刻和所地理經度,計算拍攝時刻的太陽時角。在本實施例一可行的方式中,可根據ω(x,t)=(12-t)×15°-l(x)(5)計算太陽時角,其中,t為拍攝時刻,ω(x,t)為坐標為(x,y)的像素點在t時刻對應的太陽時角。s24,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。在本實施例一可行的方式中,可根據α(x,y,d,t)=arcsin[sinb(y)×sinδ(d)+cosb(y)×cosδ(d)×cosω(x,t)](6)計算太陽高度角α(x,y,d,t)。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。河南代理太陽光譜模擬
本發明涉及圖像處理領域,尤其涉及一種太陽光照補償值計算方法。背景技術:地球靜止軌道光學遙感衛星的軌道周期與地球自轉周期相同,與地球保持相對靜止,擁有較大的成像幅寬,可對某一大面積指定感興趣區域進行連續觀測,具有時間分辨率高、數據時效性好等優點。然而,由于地球自轉和圍繞太陽公轉,導致地球上同一位置的光照強度每天都是不同的。此外,由于地球本身是圓形的,因此即使同一時刻,不同經度和緯度的光照強度也是不一樣的,這就導致靜止軌道光學遙感衛星在不同日期、不同時間、不同地點拍攝的圖像的亮度有很大差別,這對遙感圖像后續處理和應用造成很大困難。因此,如何對在不同日期、不同時間、不同地點拍攝的地球靜止軌道衛星光學遙感圖像進行太陽光照補償值計算是本領域技術人員亟需解決的問題。安徽太陽光譜模擬工廠科學家們設計和建造了一種新型太陽能電池的原型,將多個電池堆疊到一個設備中。
本發明實施例的目的在于提供一種用于選擇性吸收太陽光譜的膜層的制備方法。為解決上述的技術問題,本發明提供的技術方案為:一種用于選擇性吸收太陽光譜的膜層的制備方法,包括以下依次進行的步驟:1)反應性濺鍍制備強化膜:在***真空鍍膜室中,氬離子撞擊靶材,撞擊出來的鉻離子與通入的氧氣發生化學反應生成氧化鉻,反應生成的氧化鉻沉積在吸熱體的基材的外表面上形成強化膜;2)濺鍍制備低發射率膜:在第二真空鍍膜室中,氬離子撞擊靶材,撞擊出來的銅離子沉積在步驟1)制得的強化膜的外表面上形成低發射率膜;
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。雖然所用的材料花費很大,但用于制造這種電池的技術很有前途。
接太陽能電池提供了一條實現路徑。” 雖然科學家們為了實現更具效率的太陽能電池已經努力多年,這一方法具有兩個創新之處。首先,該方法利用了一族基于銻化鎵(GaSb)基底的材料,這常見于紅外激光器和光電探測器等應用之中。這種新型的基于銻化鎵的太陽能電池被組裝成堆棧式結構,同時在傳統基底上生長能捕捉較短波長的太陽光的高效太陽能電池。此外,堆疊過程使用了一種名為轉印的技術,這一技術能以高精度三維組裝這些微小的設備。 這種太陽能電池非常昂貴,但研究者認為其**重要的是撞擊出來的鉻離子與通入的氮氣發生化學反應生成氮化鉻,反應生成的氮化鉻沉積。吉林高級太陽光譜模擬低價
因為不同物質被離子擊出的濺擊產額不同,因此不容易控制化合物的成份組成與性質。河南代理太陽光譜模擬
WTi-Al2O3金屬陶瓷基太陽光譜選擇性吸收涂層在600℃退火前后反射光譜變化圖、微結構和熱強化機理示意圖 金屬納米粒子嵌入到陶瓷基體中組成的金屬陶瓷薄膜是太陽光譜選擇性吸收涂層的**工作層,其熱穩定性和綜合光學性能直接決定著整個涂層的光熱轉換效率。高溫下,金屬陶瓷膜內金屬納米粒子的團聚、長大、氧化及涂層內層間原子的擴散遷徙,往往會導致成分和微結構的變化,從而誘發涂層光學性能的衰減 (不可逆性)。如何解決上述問題,構建熱穩定性優異、熱發射率低且吸收率高的太陽光譜選擇性吸收涂層,是光熱技術應用所面臨的重要材料基礎問題。 河南代理太陽光譜模擬
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