為使本發(fā)明的目的、技術方案和優(yōu)點更加清楚明白,以下結合具體實施例,并參照附圖,對本發(fā)明進一步詳細說明。本發(fā)明實施例提出一種用于地球靜止軌道衛(wèi)星光學遙感圖像的太陽光照補償值方法,該方法通過地球靜止軌道衛(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,計算拍攝時刻的太陽赤緯角、太陽時角、太陽高度角、太陽輻射強度、大氣光學質量、直射輻射大氣透明度系數(shù)、直接輻射強度、散射輻射大氣透明度系數(shù)、散射輻射強度、太陽總輻照強度,實現(xiàn)對于不同日期、不同時間、不同地點拍攝的地球靜止軌道衛(wèi)星光學遙感圖像的太陽光照補償值計算。相互反應生成所需的化合物沉積在基材上,此種濺鍍系統(tǒng)稱為反應性濺鍍。河北太陽光譜模擬購買
這發(fā)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(xiàn)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(tài)吸收(除了所示的Mg線和Fe線之外,在太陽光譜的這個區(qū)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(shù)據(jù))和參考光譜(藍色數(shù)據(jù))四川高級太陽光譜模擬AM0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。
在本申請的一個實施例中,步驟2)中,靶材為銅靶,氬氣流量為50~500sccm,制得的低發(fā)射率膜的厚度為180~220nm。在本申請的一個實施例中,步驟3)中,靶材為鉻靶,氬氣流量為50~300sccm,氮氣流量為10~100sccm,制得的緩沖膜的厚度為30~150nm。在本申請的一個實施例中,步驟4)中,靶材為鉻靶,氬氣流量為50~500sccm,氮氣流量為10~200sccm,氧氣流量為10~200sccm,制得的過渡膜的厚度為30~100nm。在本申請的一個實施例中,步驟5)中,靶材為鉻靶,氬氣流量為50~300sccm,氧氣流量為10~200sccm,制得的吸收膜的厚度為30~120nm。
膠態(tài)量子點具有兩大優(yōu)勢。首先是更廉價,因為它們降低了每瓦電力產(chǎn)生的成本,但更主要的優(yōu)勢在于,只需簡單改變量子點的大小,就能改變吸收光譜。大小容易改變且可調諧是等離子材料的屬性:通過改變等離子粒子的大小,研究人員就能將這兩種重要納米粒子的吸收和散射光譜重疊起來。 薩金特研究小組通過將金納米殼直接嵌入量子點吸收膜提高了太陽能電池的效率,他們下一步將尋找利用更廉價的金屬來達成相同的目標。美國加州大學納米系統(tǒng)研究所所長保羅·維斯認為,該項研究的重要性在于展示了通過調節(jié)納米粒子特性以提高太陽能電池效率的潛力。本申請?zhí)峁┝艘环N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。
為了得到高質量的化合物薄膜,通常在濺鍍金屬靶時,通入與被濺射出的物質反應的氣體,相互反應生成所需的化合物沉積在基材上,此種濺鍍系統(tǒng)稱為反應性濺鍍。如果所通入的氣體含量剛好足夠與濺射出的原子進行反應,使得在靶材表面甚少形成化合物,則有利濺射的進行。相反地,如果通入過量的氣體,則不僅在基材上與濺射出的原子進行反應,也會在靶面上與靶材反應生成化合物。因此,如何提高吸熱體的基材的外表面上的薄膜對太陽熱能的吸收,提高光熱轉換的效率,是本領域技術人員急需解決的技術問題。技術實現(xiàn)要素:本申請制備的膜層的發(fā)射率為3%~5%,比現(xiàn)有技術中膜層的發(fā)射率降低了3%~12%。內蒙古下打光太陽光譜模擬AM0
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。河北太陽光譜模擬購買
本申請?zhí)峁┝艘环N用于選擇性吸收太陽光譜的膜層的制備方法,吸熱體由基材以及設置在基材的外表面上的膜層構成,膜層包括6層,從下到上依次為氧化鉻材質的強化膜、銅材質的低發(fā)射率膜、氮化鉻材質的緩沖膜、氮氧化鉻、氮化鉻以及氧化鉻的混合物材質的過渡膜、氧化鉻材質的吸收膜、二氧化硅材質的抗反射膜,其中強化膜、緩沖膜、過渡膜、吸收膜以及抗反射膜均為通過反應性濺就鍍制備得到,銅材質的低發(fā)射率膜為通過直流濺鍍制備得到;河北太陽光譜模擬購買
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