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來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-01-29

示意性示出了本發(fā)明實(shí)施例太陽光照補(bǔ)償值計(jì)算方法的流程圖,如圖1所示,該方法例如可以包括操作s1~s1。s1,獲取地球靜止軌道衛(wèi)星光學(xué)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(shí)刻和拍攝位置高程。該尺寸包括地球靜止軌道衛(wèi)星光學(xué)遙感圖像的長(zhǎng)或?qū)?,例如,獲取一幅大小為x×y的地球靜止軌道衛(wèi)星光學(xué)遙感圖像。地理經(jīng)度區(qū)間、地理緯度區(qū)間、拍攝日期、拍攝時(shí)刻和拍攝位置高程例如可以從數(shù)據(jù)庫中獲取。s2,根據(jù)地球靜止軌道衛(wèi)星光學(xué)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(shí)刻和拍攝位置高程,計(jì)算地球靜止軌道衛(wèi)星光學(xué)遙感圖像拍攝位置的太陽直接輻射強(qiáng)度和太陽散射輻射強(qiáng)度。制得的吸收膜的外表面上形成抗反射膜,完成后在吸熱體的基材的外表面上制得包括6層的膜層。湖南太陽光譜模擬購買

本申請(qǐng)?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(shè)置在基材的外表面上的膜層構(gòu)成,膜層包括6層,從下到上依次為氧化鉻材質(zhì)的強(qiáng)化膜、銅材質(zhì)的低發(fā)射率膜、氮化鉻材質(zhì)的緩沖膜、氮氧化鉻、氮化鉻以及氧化鉻的混合物材質(zhì)的過渡膜、氧化鉻材質(zhì)的吸收膜、二氧化硅材質(zhì)的抗反射膜,其中強(qiáng)化膜、緩沖膜、過渡膜、吸收膜以及抗反射膜均為通過反應(yīng)性濺就鍍制備得到,銅材質(zhì)的低發(fā)射率膜為通過直流濺鍍制備得到;山西下打光太陽光譜模擬低價(jià)撞擊出來的硅離子與通入的氧氣發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成二氧化硅,反應(yīng)生成的二氧化硅沉積在步驟。

技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:(一)要解決的技術(shù)問題針對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)問題,本發(fā)明提出一種太陽光照補(bǔ)償值計(jì)算方法,用于至少部分解決上述技術(shù)問題。(二)技術(shù)方案本發(fā)明提供一種太陽光照補(bǔ)償值計(jì)算方法,用于對(duì)地球靜止軌道衛(wèi)星光學(xué)遙感圖像進(jìn)行光補(bǔ)償,包括:獲取地球靜止軌道衛(wèi)星光學(xué)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(shí)刻及拍攝位置高程;根據(jù)地球靜止軌道衛(wèi)星光學(xué)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(shí)刻和拍攝位置高程,計(jì)算地球靜止軌道衛(wèi)星光學(xué)遙感圖像拍攝位置的太陽直接輻射強(qiáng)度和太陽散射輻射強(qiáng)度;根據(jù)太陽直接輻射強(qiáng)度和太陽散射輻射強(qiáng)度,計(jì)算地球靜止軌道衛(wèi)星光學(xué)遙感圖像的太陽總輻照強(qiáng)度;針對(duì)于不同拍攝日期、和/或不同拍攝時(shí)間、和/或拍攝位置對(duì)應(yīng)的地球靜止軌道衛(wèi)星光學(xué)遙感圖像,計(jì)算各自對(duì)應(yīng)的太陽總輻照強(qiáng)度相互之間的差值,得到各個(gè)地球靜止軌道衛(wèi)星光學(xué)遙感圖像各像素之間的太陽光照補(bǔ)償值。

本發(fā)明涉及圖像處理領(lǐng)域,尤其涉及一種太陽光照補(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。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。

近年來,中國科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所功能薄膜與智構(gòu)器件團(tuán)隊(duì)聚焦新型金屬陶瓷基太陽光譜選擇性吸收涂層研發(fā),以提升熱穩(wěn)定性為抓手,在新型耐高溫金屬陶瓷材料設(shè)計(jì)、光學(xué)模擬、涂層構(gòu)筑和熱穩(wěn)定性強(qiáng)化機(jī)理研究等方面開展了一系列的工作。前期,利用金屬Al合金化Ag納米粒子,結(jié)合多靶共濺射的方法,獲得新型AgAl-Al2O3金屬陶瓷薄膜,耐熱溫度較Ag-Al2O3(350℃)提高至500℃,在非真空條件下經(jīng)高溫長(zhǎng)時(shí)間退火(~1000 h),光學(xué)性能非常穩(wěn)定(ACS Applied Materials Interfaces 2014, 6, 11550; Applied Surface Science 2015, 331, 285)。由于在濺鍍化合物薄膜時(shí),若直接以化合物當(dāng)作靶材,則所濺鍍出來的薄膜會(huì)與靶材成份有所差別。山西下打光太陽光譜模擬低價(jià)

等到陽光透過整個(gè)堆棧之時(shí),近一半的可用能量都被轉(zhuǎn)換為了電力。湖南太陽光譜模擬購買

膠態(tài)量子點(diǎn)具有兩大優(yōu)勢(shì)。首先是更廉價(jià),因?yàn)樗鼈兘档土嗣客唠娏Ξa(chǎn)生的成本,但更主要的優(yōu)勢(shì)在于,只需簡(jiǎn)單改變量子點(diǎn)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(diǎn)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(jià)的金屬來達(dá)成相同的目標(biāo)。美國加州大學(xué)納米系統(tǒng)研究所所長(zhǎng)保羅·維斯認(rèn)為,該項(xiàng)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。湖南太陽光譜模擬購買

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