這發生在太陽大氣層的外層(夫瑯和費線),或通過地球大氣層內的吸收(由水蒸氣或氧氣等氣體引起的大氣吸收譜線)。每個單獨的條紋由標準具或VIPA的一個FSR隔開。標準具FSR由其制造工藝精確確定,這意味著將原始條紋圖像與現有文獻中的太陽光譜進行比較,即可得到相應的太陽光譜。HN-9332光譜儀在518nm附近記錄的太陽極光光譜顯示了太陽外層的Mg三重態吸收(除了所示的Mg線和Fe線之外,在太陽光譜的這個區域也有一些Ni吸收線)。比較LightMachineryHF-8989-2e光譜儀記錄的太陽光譜(紅色數據)和參考光譜(藍色數據)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。上海太陽光譜模擬價格
6)反應性濺鍍制備抗反射膜:在第六真空鍍膜室中,氬離子撞擊靶材,撞擊出來的硅離子與通入的氧氣發生化學反應生成二氧化硅,反應生成的二氧化硅沉積在步驟5)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。推薦的,步驟1)中,靶材為鉻靶,氬氣流量為50~200sccm,氧氣流量為10~200sccm,制得的強化膜的厚度為30~120nm。推薦的,步驟2)中,靶材為銅靶,氬氣流量為50~500sccm,制得的低發射率膜的厚度為180~220nm。上海代理太陽光譜模擬銷量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。
因此,對于地球靜止軌道光學遙感衛星在不同日期、不同時間、不同地點拍攝圖像的太陽光照補償值為δet=et(x1,y1,z1,d1,t1)-et(x2,y2,z2,d2,t2),(2)其中,下角標1和2**兩個不同拍攝日期、和/或時間和/或位置。至此,通過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,基于上述方法,實現對于不同日期、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的太陽光照補償值計算。圖3示意性示出了根據本發明一示例性實施例的太陽光照補償值計算裝置的框圖,如圖3所示,該裝置300例如可以包括獲取模塊310、***計算模塊320、第二計算模塊330和第三計算模塊340。
例如,獲取模塊310、***計算模塊320、第二計算模塊330和第三計算模塊340中的任意多個可以合并在一個模塊中實現,或者其中的任意一個模塊可以被拆分成多個模塊。或者,這些模塊中的一個或多個模塊的至少部分功能可以與其他模塊的至少部分功能相結合,并在一個模塊中實現。根據本發明的實施例,獲取模塊310、***計算模塊320、第二計算模塊330及第三計算模塊340中的至少一個可以至少被部分地實現為硬件電路,例如現場可編程門陣列(fpga)、可編程邏輯陣列(pla)、片上系統、基板上的系統、封裝上的系統、**集成電路(asic),或可以通過對電路進行集成或封裝的任何其他的合理方式等硬件或固件來實現,或以軟件、硬件以及固件三種實現方式中任意一種或以其中任意幾種的適當組合來實現。或者,獲取模塊310、***計算模塊320、第二計算模塊330及第三計算模塊340中的至少一個可以至少被部分地實現為計算機程序模塊,當該計算機程序模塊被運行時,可以執行相應的功能。**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。
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,能捕捉太陽光譜中幾乎所有能量。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。 這一方法不同于一般在房頂或者田野中看到的那種太陽能電池板。這一新設備利用了聚光光伏(CPV)電池板,利用透鏡將太陽光集中到微小尺度的太陽能電池上。由于其尺寸很小——小于1平方毫米,因此可以有效地開發具有更復雜材料的太陽能電池。 堆棧式電池就像是太陽光篩子,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。河北下打光太陽光譜模擬
反應性濺鍍制備過渡膜:在第四真空鍍膜室中,氬離子撞擊靶材。上海太陽光譜模擬價格
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。上海太陽光譜模擬價格
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