科學(xué)家們?cè)O(shè)計(jì)和建造了一種新型太陽(yáng)能電池的原型,將多個(gè)電池堆疊到一個(gè)設(shè)備中,能捕捉太陽(yáng)光譜中幾乎所有能量。這一新設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)換太陽(yáng)光為電力的效率是44.5%,有望成為世界上效率的太陽(yáng)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(yáng)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(yáng)光集中到微小尺度的太陽(yáng)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(yáng)能電池。 堆棧式電池就像是太陽(yáng)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(yáng)光譜模擬低價(jià)
WTi-Al2O3金屬陶瓷基太陽(yáng)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(qiáng)化機(jī)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(yáng)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(gè)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(zhǎng)大、氧化及涂層內(nèi)層間原子的擴(kuò)散遷徙,往往會(huì)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(yáng)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(yáng)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(shí),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(yáng)光照補(bǔ)償值計(jì)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(duì)靜止,擁有較大的成像幅寬,可對(duì)某一大面積指定感興趣區(qū)域進(jìn)行連續(xù)觀測(cè),具有時(shí)間分辨率高、數(shù)據(jù)時(shí)效性好等優(yōu)點(diǎn)。然而,由于地球自轉(zhuǎn)和圍繞太陽(yáng)公轉(zhuǎn),導(dǎo)致地球上同一位置的光照強(qiáng)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(shí)刻,不同經(jīng)度和緯度的光照強(qiáng)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(shí)間、不同地點(diǎn)拍攝的圖像的亮度有很大差別,這對(duì)遙感圖像后續(xù)處理和應(yīng)用造成很大困難。因此,如何對(duì)在不同日期、不同時(shí)間、不同地點(diǎn)拍攝的地球靜止軌道衛(wèi)星光學(xué)遙感圖像進(jìn)行太陽(yáng)光照補(bǔ)償值計(jì)算是本領(lǐng)域技術(shù)人員亟需解決的問題。
因此,對(duì)于地球靜止軌道光學(xué)遙感衛(wèi)星在不同日期、不同時(shí)間、不同地點(diǎn)拍攝圖像的太陽(yáng)光照補(bǔ)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(gè)不同拍攝日期、和/或時(shí)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(shí)刻和拍攝位置高程,基于上述方法,實(shí)現(xiàn)對(duì)于不同日期、不同時(shí)間、不同地點(diǎn)拍攝的地球靜止軌道衛(wèi)星光學(xué)遙感圖像的太陽(yáng)光照補(bǔ)償值計(jì)算。圖3示意性示出了根據(jù)本發(fā)明一示例性實(shí)施例的太陽(yáng)光照補(bǔ)償值計(jì)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(jì)算模塊320、第二計(jì)算模塊330和第三計(jì)算模塊340。反應(yīng)性濺鍍制備強(qiáng)化膜:在***真空鍍膜室中,氬離子撞擊靶材。
可選地,根據(jù)相對(duì)大氣光學(xué)質(zhì)量,計(jì)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(jì)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(jì)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(shí)的太陽(yáng)輻射強(qiáng)度、直射輻射大氣透明度系數(shù)和太陽(yáng)高度角,計(jì)算太陽(yáng)直接輻射強(qiáng)度,包括:根據(jù)ed(d,α,z)=e(d)×τd(α,z)×sinα(x,y,d,t)計(jì)算太陽(yáng)直接輻射強(qiáng)度ed(d,α,z)。雖然科學(xué)家們?yōu)榱藢?shí)現(xiàn)更具效率的太陽(yáng)能電池已經(jīng)努力多年,這一方法具有兩個(gè)創(chuàng)新之處。江西上打光太陽(yáng)光譜模擬AM1.5
基于本發(fā)明中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動(dòng)的前提下所獲得的所有其他實(shí)施例。天津代理太陽(yáng)光譜模擬低價(jià)
以AgAl-Al2O3金屬陶瓷薄膜作為吸收層,成功構(gòu)建了AgAl-Al2O3太陽(yáng)光譜選擇性吸收涂層。在氮?dú)鈿夥障陆?jīng)500℃退火1002 h,其太陽(yáng)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(guó)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(yáng)能熱發(fā)電系統(tǒng),其工作溫度常在550℃以上,客觀上對(duì)太陽(yáng)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(yáng)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(yáng)光譜模擬低價(jià)
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