獲取模塊310,用于獲取地球靜止軌道衛(wèi)星光學遙感圖像的尺寸、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。***計算模塊320,用于根據(jù)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。第二計算模塊330,用于根據(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。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(yīng)的地球靜止軌道衛(wèi)星光學遙感圖像,計算各自對應(yīng)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)星光學遙感圖像之間的太陽光照補償值。因為不同物質(zhì)被離子擊出的濺擊產(chǎn)額不同,因此不容易控制化合物的成份組成與性質(zhì)。湖南代理太陽光譜模擬購買
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(diào)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(diào)節(jié)納米粒子特性以提高太陽能電池效率的潛力。青海AM0太陽光譜模擬報價反應(yīng)生成的氮氧化鉻、氮化鉻以及氧化鉻沉積在步驟3)制得的緩沖膜的外表面上形成過渡膜。
2)濺鍍制備低發(fā)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(fā)射率膜;3)反應(yīng)性濺鍍制備緩沖膜:在第三真空鍍膜室中,氬離子撞擊靶材,撞擊出來的鉻離子與通入的氮氣發(fā)生化學反應(yīng)生成氮化鉻,反應(yīng)生成的氮化鉻沉積在步驟2)制得的低發(fā)射率膜的外表面上形成緩沖膜;4)反應(yīng)性濺鍍制備過渡膜:在第四真空鍍膜室中,氬離子撞擊靶材,撞擊出來的鉻離子與通入的氧氣與氮氣發(fā)生化學反應(yīng)生成氮氧化鉻、氮化鉻以及氧化鉻,反應(yīng)生成的氮氧化鉻、氮化鉻以及氧化鉻沉積在步驟3)制得的緩沖膜的外表面上形成過渡膜;
為使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點更加清楚明白,以下結(jié)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(zhì)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。本申請制備的膜層的發(fā)射率為3%~5%,比現(xiàn)有技術(shù)中膜層的發(fā)射率降低了3%~12%。
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(jié)構(gòu)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(wěn)定性和綜合光學性能直接決定著整個涂層的光熱轉(zhuǎn)換效率。高溫下,金屬陶瓷膜內(nèi)金屬納米粒子的團聚、長大、氧化及涂層內(nèi)層間原子的擴散遷徙,往往會導致成分和微結(jié)構(gòu)的變化,從而誘發(fā)涂層光學性能的衰減 (不可逆性)。如何解決上述問題,構(gòu)建熱穩(wěn)定性優(yōu)異、熱發(fā)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(shù)應(yīng)用所面臨的重要材料基礎(chǔ)問題。 在平板型太陽能集熱器的生產(chǎn)中,往往要在吸熱體(吸熱板)的基材的外表面鍍一層薄膜,以提高對太陽熱能的吸。西藏下打光太陽光譜模擬銷量
反應(yīng)性濺鍍制備過渡膜:在第四真空鍍膜室中,氬離子撞擊靶材。湖南代理太陽光譜模擬購買
示意性示出了本發(fā)明實施例提供的操作s2計算過程流程圖,如圖2所示,該操作例如可以包括s21~s28。s21,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,計算地球靜止軌道衛(wèi)星光學遙感圖像中每個像素對應(yīng)的地理經(jīng)度和地理緯度。在本實施例可行方式中,獲取一幅大小為x×y的地球靜止軌道衛(wèi)星光學遙感圖像,選取圖像中一點為原點建立直角坐標系,例如,可以在左上角建立直角坐標系,圖像左上角向右為x軸正方向,圖像左上角向下為y軸正方向,還可以選取圖像的中心點為原點建立坐標系,向右為x軸正方向,向上為y軸正方向,具體建立坐標系的方式本發(fā)明不做限制。這樣,可以得到圖像總每一像素點的坐標值(x,y),像素點的灰度值可用g(x,y)表示。每一像素點對應(yīng)的地理坐標為(by-1,lx-1),該地理坐標表示該像素點**的地球上的位置在地里坐標系中用經(jīng)度和緯度表示地面點位置的球面坐標。湖南代理太陽光譜模擬購買
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