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來源: 發(fā)布時間:2023-03-04

因此,對于地球靜止軌道光學遙感衛(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。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。山西代理太陽光譜模擬

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。湖北AM1太陽光譜模擬銷量經(jīng)國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測,該六層膜的膜層具有優(yōu)異的性能。

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(zhuǎn)換的效率,是本領(lǐng)域技術(shù)人員急需解決的技術(shù)問題。技術(shù)實現(xiàn)要素:

et(d,α,z)=ed(d,α,z)+es(α,z),(12)其中,ed(d,α,z)與es(α,z)可從操作s102中得出。s104,針對于不同拍攝日期、和/或不同拍攝時間、和/或拍攝位置對應的所述地球靜止軌道衛(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)星光學遙感圖像之間的太陽光照補償值。從方程(12)可以看出,由于太陽高度角α(x,y,d,t)由遙感圖像中像素點坐標值(x,y)、圖像拍攝時間在一年中的第d天和拍攝時間t決定,因此太陽總輻照強度et(d,α,z)由遙感圖像中像素點坐標值(x,y)、(x,y)處的高程z,圖像拍攝時間在一年中的第d天和拍攝時間t決定,則et(x,y,z,d,t)≡et(d,α,z).(1)反應生成的氮氧化鉻、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。

針對自研的太陽光譜輻照度計入射光學系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)特征,分析了引入余弦誤差的因素,研究了直、漫射輻照度以及漫射-總輻射比的余弦校正方法,開展了實驗室余弦響應特性測量和多種儀器的敦煌外場比對試驗.結(jié)果顯示,余弦誤差與積分球入口黑色陽極化內(nèi)壁及結(jié)構(gòu)有關(guān),在入射角為60°時,440nm、500nm、670nm和870nm波段太陽光譜輻照度計的余弦誤差為4.3%~9.1%;由太陽光譜輻照度計獲取的直射輻照度反演得到的大氣光學厚度受到余弦誤差的嚴重影響,余弦校正前后與CE318太陽光度計反演結(jié)果相比,偏差分別為0.11~0.13和小于0.012;基于天空輻亮度各向同性分布假設(shè),余弦校正后四個波段漫射輻照度數(shù)值提升6.8%~10%.基于天空輻亮度分布數(shù)據(jù),提出了一種漫射輻照度的精確校正方法,仿真結(jié)果顯示,余弦校正后的漫射輻照度與理論數(shù)據(jù)一致,初步驗證了該方法的可行性.這種太陽能電池非常昂貴,但研究者認為其**重要的是表明了所能達到的效率上限。山東銷售太陽光譜模擬低價

科學家們設(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。山西代理太陽光譜模擬

厚度為0.1~2μm的薄層金屬氧化物或硫化物,如氧化銅、氧化鉻等,具有很高的太陽輻射吸收比和長波輻射透射比。6層構(gòu)成的膜層的緩沖膜、過渡膜、吸收膜的主要成分是氧化鉻等氧化物,能夠吸收波長范圍為0.20~3.0μm的太陽輻射能量并轉(zhuǎn)化為熱能。本申請實現(xiàn)了用于選擇性吸收太陽光譜的膜層的吸收率高、發(fā)射率低以及附著力好,其中的工作原理是:在2500nm波長以下的太陽光反射光譜,反射率越低,吸收率越高,相反的,在2500nm波長以上的太陽光反射光譜,反射率越高,發(fā)射率越低;對基材表面作預處理,增加吸熱體表面粗超度,能有效增強附著力,根據(jù)標準要求測試,結(jié)果為1級。山西代理太陽光譜模擬

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