經(jīng)檢測,本實施例1制備的膜層的吸收率為94%,比現(xiàn)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(fā)射率為4%,比現(xiàn)有技術中膜層的發(fā)射率降低了3%~12%;膜層的附著力根據(jù)標準要求測試,結果為1級;采用本申請制備的膜層的太陽能集熱器的熱效率為80.4%,比采用現(xiàn)有技術中膜層的太陽能集熱器的熱效率提高了6%~8.4%。本發(fā)明未詳盡描述的方法和裝置均為現(xiàn)有技術,不再贅述。本文中應用了具體實施例對本發(fā)明的原理及實施方式進行了闡述,以上實施例的說明只是用于幫助理解本發(fā)明的方法及其**思想。應當指出,對于本技術領域的普通技術人員來說,在不脫離本發(fā)明原理的前提下,還可以對本發(fā)明進行若干改進和修飾,這些改進和修飾也落入本發(fā)明權利要求的保護范圍內(nèi)。撞擊出來的硅離子與通入的氧氣發(fā)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。江西上打光太陽光譜模擬AM1
接太陽能電池提供了一條實現(xiàn)路徑?!? 雖然科學家們?yōu)榱藢崿F(xiàn)更具效率的太陽能電池已經(jīng)努力多年,這一方法具有兩個創(chuàng)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(tǒng)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(zhuǎn)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**重要的是江蘇銷售太陽光譜模擬價格撞擊出來的鉻離子與通入的氧氣與氮氣發(fā)生化學反應生成氮氧化鉻、氮化鉻以及氧化鉻。
在本實施例一可行的方式中,根據(jù)計算坐標為(x,y)的像素點對應的地理經(jīng)度l(x)。根據(jù)計算坐標為(x,y)的像素點對應的地理緯度b(y);其中,(b0,l0)為坐標值(0,0)為的像素點對應的地理坐標。s22,根據(jù)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。在本實施例一可行的方式中,可根據(jù)計算太陽赤緯角。根據(jù)計算大氣層上界垂直入射時,太陽輻射強度。其中,d表示計算拍攝日期在一年中所處的天數(shù),即將每年的一月一日當做***天。δ(d)為太陽赤緯角,e(d)為太陽輻射強度。
技術實現(xiàn)要素:(一)要解決的技術問題針對于現(xiàn)有技術問題,本發(fā)明提出一種太陽光照補償值計算方法,用于至少部分解決上述技術問題。(二)技術方案本發(fā)明提供一種太陽光照補償值計算方法,用于對地球靜止軌道衛(wèi)星光學遙感圖像進行光補償,包括:獲取地球靜止軌道衛(wèi)星光學遙感圖像尺寸、地理經(jīng)度區(qū)間、地理緯度區(qū)間、拍攝日期、拍攝時刻及拍攝位置高程;根據(jù)地球靜止軌道衛(wèi)星光學遙感圖像尺寸、地理經(jīng)度區(qū)間、地理緯度區(qū)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(wèi)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;根據(jù)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(wèi)星光學遙感圖像的太陽總輻照強度;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(wèi)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(wèi)星光學遙感圖像各像素之間的太陽光照補償值。由于其尺寸很小——小于1平方毫米,因此可以有效地開發(fā)具有更復雜材料的太陽能電池。
顯示的區(qū)域約1納米寬,中心在628納米左右。通過*0.7秒的單次曝光記錄太陽光譜的可見區(qū)域,演示了HN-9332光譜儀的寬波長覆蓋范圍。圖的左側(cè)部分顯示了SpectraLoK軟件直接顯示的整個425-700nm波長范圍。圖的右部分顯示了在517nm附近鎂三重態(tài)周圍連續(xù)擴展的區(qū)域。HN-9332光譜儀的儀器分辨率比較好用頻率單位來表示——儀器波長覆蓋范圍約20GHz,對應于425nm處約15pm、550nm處約2pμm和700nm處約30pm的分辨率。因此,圖中顯示的數(shù)據(jù)可以理解為相當于>10000個分辨率點,所有這些分辨率點都記錄在不到1秒的單次曝光中。撞擊出來的鉻離子與通入的氧氣發(fā)生化學反應生成氧化鉻。黑龍江生產(chǎn)太陽光譜模擬購買
**優(yōu)于國家標準要求,太陽吸收比α(am1.5)達0.94,半球發(fā)射比εh(80℃)*為0.038。江西上打光太陽光譜模擬AM1
該儀器能夠快速顯示實時光譜,因此有可能找到具有***多普勒頻移的望遠鏡位置,同時在這些位置記錄更長的曝光光譜,提高信噪比。下圖所示的鐵譜線相隔約5pm,因為這些光譜不是在太陽圓盤的末端拍攝的。太陽自轉(zhuǎn)引起的兩條夫瑯和費鐵線(相對于未移動的氧線)多普勒頻移的測量。在左邊的圖表中,紅色和藍色的線是HF-8989-3光譜儀的實驗數(shù)據(jù),當時太陽圓盤的圖像通過輸入光纖移動到光譜儀(從一個邊緣到另一個邊緣)。每個實驗光譜的曝光時間<1秒。江西上打光太陽光譜模擬AM1
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