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來源: 發(fā)布時間:2023-02-20

科學(xué)家們設(shè)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(shè)備中,能捕捉太陽光譜中幾乎所有能量。這一新設(shè)計轉(zhuǎn)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(shè)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(fā)具有更復(fù)雜材料的太陽能電池。   堆棧式電池就像是太陽光篩子,反應(yīng)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。天津代理太陽光譜模擬低價

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(xué)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(tuán)聚、長大、氧化及涂層內(nèi)層間原子的擴散遷徙,往往會導(dǎo)致成分和微結(jié)構(gòu)的變化,從而誘發(fā)涂層光學(xué)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。  貴州生產(chǎn)太陽光譜模擬AM1.5為了得到高質(zhì)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(zhì)反應(yīng)的氣體。

本發(fā)明涉及圖像處理領(lǐng)域,尤其涉及一種太陽光照補償值計算方法。背景技術(shù):地球靜止軌道光學(xué)遙感衛(wèi)星的軌道周期與地球自轉(zhuǎn)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(qū)域進(jìn)行連續(xù)觀測,具有時間分辨率高、數(shù)據(jù)時效性好等優(yōu)點。然而,由于地球自轉(zhuǎn)和圍繞太陽公轉(zhuǎn),導(dǎo)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(jīng)度和緯度的光照強度也是不一樣的,這就導(dǎo)致靜止軌道光學(xué)遙感衛(wèi)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(xù)處理和應(yīng)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(wèi)星光學(xué)遙感圖像進(jìn)行太陽光照補償值計算是本領(lǐng)域技術(shù)人員亟需解決的問題。

因此,對于地球靜止軌道光學(xué)遙感衛(wèi)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(biāo)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(wèi)星光學(xué)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,基于上述方法,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(xué)遙感圖像的太陽光照補償值計算。圖3示意性示出了根據(jù)本發(fā)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。反應(yīng)性濺鍍制備強化膜:在***真空鍍膜室中,氬離子撞擊靶材。

可選地,根據(jù)相對大氣光學(xué)質(zhì)量,計算直射輻射大氣透明度系數(shù),并根據(jù)直射輻射大氣透明度系數(shù),計算散射輻射大氣透明度系數(shù),包括:根據(jù)τd(α,z)=0.56×(e-0.56r(α,z)+e-0.096r(α,z))×k1,計算直射輻射大氣透明度系數(shù),其中,τd(α,z)為直射輻射大氣透明度系數(shù),k1為常系數(shù),取值范圍通常為0.8≤k1≤0.9;根據(jù)τs(α,z)=0.2710-0.2939×τd(α,z),其中,τs(α,z)為散射輻射大氣透明度系數(shù)??蛇x地,根據(jù)大氣層上界垂直入射時的太陽輻射強度、直射輻射大氣透明度系數(shù)和太陽高度角,計算太陽直接輻射強度,包括:根據(jù)ed(d,α,z)=e(d)×τd(α,z)×sinα(x,y,d,t)計算太陽直接輻射強度ed(d,α,z)。雖然科學(xué)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。江西上打光太陽光譜模擬AM1.5

基于本發(fā)明中的實施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動的前提下所獲得的所有其他實施例。天津代理太陽光譜模擬低價

以AgAl-Al2O3金屬陶瓷薄膜作為吸收層,成功構(gòu)建了AgAl-Al2O3太陽光譜選擇性吸收涂層。在氮氣氣氛下經(jīng)500℃退火1002 h,其太陽光譜吸收率穩(wěn)定在95%左右,400℃紅外發(fā)射率約在10-11%,如圖1所示(Advanced Materials Interfaces 2016, 3, 1600248)。   目前國內(nèi)外研究人員積極開發(fā)基于熔融鹽(如60% KNO3+40% NaNO3)熱工質(zhì)的高溫太陽能熱發(fā)電系統(tǒng),其工作溫度常在550℃以上,客觀上對太陽光譜選擇性吸收涂層提出了更為苛刻的要求,如何獲得600℃下具備優(yōu)異熱穩(wěn)定性的太陽光譜選擇性吸收涂層是亟需攻克的難題之一。此外,天津代理太陽光譜模擬低價

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