超碰电影在线播放_日本在线视频一区_亚洲码在线观看_国产欧美一区二区三区视频_精品久久久久99_亚洲不卡一区二区三区_2018av男人天堂

從地面到太空:AM0與1366.1 W/m²標(biāo)準(zhǔn)的誕生

更新時間:2025-10-25      點擊次數(shù):392

為何需要「太空」太陽能標(biāo)準(zhǔn)?AM0的獨特意義

在地球上,太陽光譜會受到大氣層的顯著影響,包括吸收和散射,尤其是在紫外線和藍光波段 。大氣層中的水蒸氣、臭氧、氣溶膠等成分會吸收特定波長的能量,導(dǎo)致光譜形狀和總能量發(fā)生變化

AM0」(Air Mass Zero)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)運而生,它代表了在地球大氣層之外、距離太陽1個天文單位(AU)處的太陽光譜。這與地球表面常見的「AM1.5」標(biāo)準(zhǔn)(考慮了穿過1.5個標(biāo)準(zhǔn)大氣層厚度的太陽光)形成鮮明對比,AM1.5主要用于陸地光伏應(yīng)用 AM0標(biāo)準(zhǔn)的總輻照度為1366.1 W/m² ,這是一個關(guān)鍵的參考值,被稱為「太陽常數(shù)」。盡管太陽常數(shù)并非絕對恒定,會因太陽活動而有約0.1%的波動,但在AM0標(biāo)準(zhǔn)中通常使用靜態(tài)值以保持一致性

                                              從地面到太空:AM0與1366.1 W/m²標(biāo)準(zhǔn)的誕生

The solar spectral irradiance at air mass 0 (AM0) and global air mass 1.5 (AM1.5G) and the cutoff wavelength of semiconductor materials for common PV applications,圖片取自Characteristics of InGaN/sapphire-based photovoltaic devices with different superlattice absorption layers and buffer layers

AM0標(biāo)準(zhǔn)的確立是太空光伏技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)。沒有一個統(tǒng)一的、精確的太空太陽光譜標(biāo)準(zhǔn),不同研究機構(gòu)和制造商之間就無法進行有意義的性能比較,這會嚴(yán)重阻礙技術(shù)的迭代和優(yōu)化。這種標(biāo)準(zhǔn)化需求直接催生了對高空測量和模擬器技術(shù)的巨大投入和發(fā)展,以彌補無法直接在太空大規(guī)模測試的局限性。這種對標(biāo)準(zhǔn)化的追求,是確保太空光伏技術(shù)從實驗室走向?qū)嶋H應(yīng)用的關(guān)鍵一步。

本文將詳細介紹太陽常數(shù)測量的演進歷程和AM0標(biāo)準(zhǔn)的建立過程,從19世紀(jì)的地面熱學(xué)實驗到現(xiàn)代的精密衛(wèi)星觀測,展現(xiàn)這段近兩百年的科學(xué)探索軌跡如何逐步演化成今日太空光伏技術(shù)和衛(wèi)星設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)。

地面觀測時代:太陽常數(shù)的測量與挑戰(zhàn)

早期地面觀測時代

1838 ,法國物理學(xué)家Claude?Pouillet(克勞德·普意葉)與英國博學(xué)家John?Herschel(約翰·赫歇爾)首度嘗試以熱學(xué)儀器(如 pyrheliometer actinometer)量化測定太陽輻射,Pouillet 測得約 1,228?W/m²,略低于約 1,360–1,370?W/m²,顯示方法雖有大氣吸收等系統(tǒng)誤差,但結(jié)果已相當(dāng)接近現(xiàn)代值。

從地面到太空:AM0與1366.1 W/m²標(biāo)準(zhǔn)的誕生

Pouillet's pyrheliometer (1837),圖片取自Monitoring coastal areas: a brief history of measuring instruments for solar radiation

1881,美國科學(xué)家Samuel P. Langley(朗利)攜帶自創(chuàng)的bolometer(螺栓電阻輻射計),遠赴加州圣威帝山(Mt.?Whitney,海拔約4,421公尺)進行高海拔觀測。他透過多波長、多海拔的測量方式,從光譜角度系統(tǒng)地扣除大氣對太陽輻射的吸收,證實大氣吸收率的確隨波長而變化。Langley 的初步計算結(jié)果高達 2,903?W/m²,幾乎是現(xiàn)代衛(wèi)星值(約 1,367?W/m²)的一倍。后來,其助手 Charles?G.?Abbot 根據(jù)相同實驗數(shù)據(jù)進行重新分析,考慮更精確的數(shù)據(jù)處理方式,將太陽常數(shù)修正為 1,465?W/m²

 

從地面到太空:AM0與1366.1 W/m²標(biāo)準(zhǔn)的誕生

S. P. Langley, The Bolometer and Radiant Energy. Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 1881, 16, 342–358,圖片取自Chemistry World

系統(tǒng)性觀測時代

20 世紀(jì)初期Charles Greeley AbbotC.?G.?Abbot 接任史密森天體物理臺(Smithsonian Astrophysical Observatory, SAO)臺長后,積極推動全球多地長期觀測太陽常數(shù)。他先后在智利安地斯高地(如 Calama/Monte?zuma)、加州威爾遜山(Mt.?Wilson)、亞利桑那州的 Harqua Hala Table Mountain,以及納米比亞、埃及等地設(shè)立觀測站,以避開大氣干擾、搜集多地資料。

經(jīng)多年累積這些高海拔、干凈空氣條件下的長期觀測,Abbot 發(fā)現(xiàn)外大氣層頂?shù)钠骄柍?shù)集中在 1,322–1,548?W/m²(即 2.0 ±2% /分鐘/平方公分),最終將其定義為約 1,350 W/m²,后續(xù)數(shù)據(jù)浮動范圍縮窄至 1,350–1,400 W/m²,常見值約落在 1,360 W/m² 左右

他還報告這些數(shù)值伴隨太陽黑子周期亦有小幅變化(3–10%),雖后來被證實多為大氣校正誤差,但 Abbot 的這套全球觀測網(wǎng)架構(gòu)奠定了現(xiàn)代太陽常數(shù)研究基礎(chǔ)。

從地面到太空:AM0與1366.1 W/m²標(biāo)準(zhǔn)的誕生

Observatory at Mt. Montezuma, Chile, 1920, Smithsonian Institution Archives, Record Unit 95, Image no. MNH-33668,圖片取自Early 20th-Century Women Computers at the Smithsonian

高空觀測時代

1946 ,美國研究實驗室(Naval Research Laboratory, NRL)利用戰(zhàn)后獲得的 V?2 探空火箭,搭載自制紫外線攝譜儀,于 10 10 日從 White Sands 發(fā)射升空,飛行至約 88 公里(約 55?km)高度,拍攝到人類首張來自太空的太陽紫外光譜,覆蓋波長下限達約 220?nm 左右,突破臭氧層阻隔效果

隨后數(shù)年間(1946–1951),NRL 和其他機構(gòu)在多次 V?2 探空任務(wù)中持續(xù)改進儀器,先后收集到 200–300?nm 紫外光與更高能的 X 射線波段太陽輻射數(shù)據(jù),奠定人類對地外氣層上方短波輻射的第一手觀測基礎(chǔ)

1960年代NASA開始使用載人飛機在11-12公里高空測量0.32.5微米范圍的太陽光譜。這些高空平臺大幅降低大氣和水氣影響,使所得太陽總輻照度結(jié)果更加接近真值。

從地面到太空:AM0與1366.1 W/m²標(biāo)準(zhǔn)的誕生

German V-weapons Post-war testing of a captured V-2 at White Sands, N.M. (U.S. Air Force photo),照片取自Post-War Testing and Development

數(shù)值收斂時代

1969 1984 年間,來自不同團隊的高空與地面觀測結(jié)果在太陽常數(shù)估值上趨于一致:

這些獨立數(shù)據(jù)集彼此高度重迭,使得當(dāng)時科學(xué)界普遍將太陽常數(shù)的共識估定為 1,350±40?W/m²(亦即 1,310–1,390?W/m² 范圍),顯示估測不確定度大幅收斂。

從高空到太空:衛(wèi)星時代的直接觀測與ASTM E490標(biāo)準(zhǔn)誕生

人造衛(wèi)星元年與太空太陽能應(yīng)用

1957–58 的人造衛(wèi)星元年,開啟了人類太空直接觀測太陽的新篇章。1958 3 17 日,由美國研究實驗室(NRL)研發(fā)的 Vanguard?1 衛(wèi)星(質(zhì)量約 1.46?kg、直徑約 15?cm 鋁質(zhì)球體)成功升空,成為第一顆使用太陽能電池供電的衛(wèi)星。

設(shè)置與發(fā)射成果

從地面到太空:AM0與1366.1 W/m²標(biāo)準(zhǔn)的誕生

Satellite, Vanguard 1, Replica圖片取自National Air And Space Museum

太空太陽能時代的到來

1962 7 10 ,美國與貝爾實驗室(Bell Labs)合作推出的 Telstar?1 通信衛(wèi)星 成功發(fā)射,成為首顆有源跨大西洋中繼通訊衛(wèi)星。該球形衛(wèi)星直徑約 88?cm、重量約 77?kg,其外殼覆蓋約 3,600 片硅晶太陽能電池(總功率約 14?W),并搭配鎳鎘電池儲能作為電力來源。

在發(fā)射后的幾個月中,Telstar?1 透過太陽能成功驅(qū)動放大器與發(fā)射系統(tǒng),進行實況電視轉(zhuǎn)播與電話聯(lián)機。其中包括 1962 7 11 傳輸美國國旗影像,以及 7 23 日的公開跨大西洋電視直播

1962 7 9 的高空核試驗 Starfish?Prime,在約 400?km 高空引爆,制造出人工輻射帶,導(dǎo)致 Telstar?1 的輻射損傷。受損后,Telstar 1962 11 月命令通道失效;雖曾經(jīng)再度修復(fù)運作,但最終于 1963 2 月停止運作

從地面到太空:AM0與1366.1 W/m²標(biāo)準(zhǔn)的誕生

Telstar,圖片取自National Air And Space Museum

標(biāo)準(zhǔn)制定的起步

1971 NASA 高達德太空飛行中心(Goddard Space Flight Center)的印度裔美籍光譜學(xué)家 Matthew?P.?Thekaekara A.?J.?Drummond 在《Nature Physical Sciences》期刊發(fā)表文章,建議制定「工程用途」的標(biāo)準(zhǔn) AM0 太陽光譜以及對應(yīng)的太陽常數(shù)值,奠定太空應(yīng)用設(shè)計所需的光譜基礎(chǔ)。

衛(wèi)星觀測的精進

1976 NASA 發(fā)射 Nimbus?7 衛(wèi)星,搭載精密的腔輻射計(Earth Flux Monitor, EFM)。1978 年至 1979 年期間,其觀測報告的平均太陽總輻照度為 1376?W/m²,波動范圍 ±0.05%±0.7?W/m²)。

1980 Solar Maximum Mission (SMM) 任務(wù)中的 ACRIMActive Cavity Radiometer Irradiance Monitor 啟用,與 Nimbus?7 的數(shù)據(jù)進一步比對與整合,揭示了太陽常數(shù)隨 11 年太陽活動周期發(fā)生 0.1–0.2% 的變化。

這一系列太空測量結(jié)果也促成對太陽常數(shù)最佳估值輕微上調(diào)至 1360–1370?W/m² 的共識,并將不確定度收斂至 ±0.03–0.05%

 

現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)的確立

2000 年,ASTM 正式發(fā)布 E490?00 版「Air Mass Zero 太陽光譜標(biāo)準(zhǔn)」,成為航天與太空光伏應(yīng)用的重要依據(jù)。新版光譜整合了:

所有片段經(jīng)波段拼接、微調(diào)平滑后,最終整體太陽常數(shù)校準(zhǔn)為 1366.1?W/m²,成為新的標(biāo)稱值。

小結(jié)與現(xiàn)況

從地面到太空:AM0與1366.1 W/m²標(biāo)準(zhǔn)的誕生

EnlitechAM0太陽光模擬器SS-ZXR 符合ASTMECSS的標(biāo)準(zhǔn),光強可達1366 w/m2,真正吻合AM0規(guī)范。

時間軸整理


 

地面觀測時代:測量與挑戰(zhàn)


 

系統(tǒng)性觀測時代


 

高空觀測時代


 

數(shù)值收斂時代


 

衛(wèi)星觀測與標(biāo)準(zhǔn)建立

概覽時間軸

時期

重大貢獻

太陽常數(shù)估值

1838

Pouillet   & Herschel 地面測量

~1,228?W/m²

1881

Langley   高海拔觀測與   Abbot 修正

~1,465?W/m²

1900s

Abbot   全球網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性觀測

~1,350–1,400?W/m²

1946–60s

V?2 與高空飛機精準(zhǔn)光譜測試

更接近太空值

1969–84

飛機與地面數(shù)據(jù)收斂

1,350?±?40?W/m²

1976–80

Nimbus   & ACRIM 衛(wèi)星測量

1,360–1,370?W/m²

2000

ASTM   E490?00   標(biāo)準(zhǔn)整合各平臺數(shù)據(jù)

1,366.1?W/m²

EnliTech?SS?ZXR 真實重現(xiàn)太空 AM0 光譜的模擬器

從地面到太空:AM0與1366.1 W/m²標(biāo)準(zhǔn)的誕生

在探索 AM0Air Mass Zero)規(guī)范演進的歷程中,最關(guān)鍵的一環(huán)便是將理論光譜轉(zhuǎn)化為可實測、可驗證的光源。EnliTech?SS?ZXR 在此領(lǐng)域中脫穎而出:

AM0標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)況與未來展望

截至2020年代中期,ASTM E4902000年版)仍是國際航天界普遍采用的AM0太陽光譜標(biāo)準(zhǔn),總輻照度為1366.1 W/m²。然而,近年更精密的太空測量顯示這一標(biāo)準(zhǔn)值可能略高于實際平均。NASA SORCE衛(wèi)星上的TIM輻照計在2008-2017年期間觀測到太陽極小期的TSI約為1360.9±0.5 W/m²,經(jīng)跨儀器校正后,科學(xué)家提出太陽常數(shù)的新估計值約為1361.1 W/m²,比現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)減少約5 W/m²(差異約0.4%)。

鑒于上述發(fā)現(xiàn),ASTM已在2019-2022年期間召集專家審議E490標(biāo)準(zhǔn)的修訂方案。未來的AM0標(biāo)準(zhǔn)很可能采用~1361 W/m²作為新的基準(zhǔn)太陽常數(shù),同時融入更高光譜分辨率的觀測數(shù)據(jù)。太陽本身的周期活動意味著不存在「永遠精確」的太陽常數(shù)值,標(biāo)準(zhǔn)中的數(shù)值更多代表長期平均的參考值。隨著人類向月球、火星展開長期探測,AM0標(biāo)準(zhǔn)或許會擴充內(nèi)容,提供各行星軌道處的太陽輻照對照表以供設(shè)計參考。

AM0太空光照標(biāo)準(zhǔn)的建立與發(fā)展,是科學(xué)與工程社群長期合作的結(jié)果:從最初概念提出,到火箭和衛(wèi)星實測支撐,再到標(biāo)準(zhǔn)制定和不斷修訂,體現(xiàn)了科學(xué)演進和技術(shù)決策的脈絡(luò)。在未來,隨著觀測精度提高和太陽物理新知識的累積,AM0標(biāo)準(zhǔn)將繼續(xù)微調(diào)演進,但它將一如既往地在太空太陽能與航天光伏領(lǐng)域發(fā)揮基石作用,為研究人員和工程師提供統(tǒng)一而可靠的參照。

 

lstar,圖片取自NationalAir And Space Muse


 

版權(quán)所有©2025 光焱科技股份有限公司 All Rights Reserved    備案號:滬ICP備2021022654號-3    sitemap.xml    管理登陸    技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)    
超碰电影在线播放_日本在线视频一区_亚洲码在线观看_国产欧美一区二区三区视频_精品久久久久99_亚洲不卡一区二区三区_2018av男人天堂
中文字幕不卡三区| 一区精品在线播放| 91麻豆精品国产91久久久使用方法 | 91日韩在线专区| 精品国产百合女同互慰| 亚洲一二三四在线| 91蜜桃传媒精品久久久一区二区| 91.com视频| 亚洲成人手机在线| 欧美日韩精品一二三区| 日韩欧美美女一区二区三区| 亚洲女爱视频在线| 色综合久久久久综合体桃花网| 免费人成精品欧美精品| 国产一区二区在线影院| 精品国产乱码久久久久久牛牛| 日本亚洲一区二区| 91精品国产高清一区二区三区蜜臀| 亚洲另类春色国产| 国产曰批免费观看久久久| 亚洲精品一线二线三线| 国产精品456露脸| 综合激情成人伊人| 在线免费一区三区| 美女网站在线免费欧美精品| 欧美一区永久视频免费观看| 亚洲乱码一区二区三区在线观看| 久久99精品久久只有精品| 亚洲精品在线观看网站| 国产盗摄视频一区二区三区| 综合激情成人伊人| 日韩欧美一区二区不卡| 国产盗摄精品一区二区三区在线| 亚洲欧洲av另类| 在线综合亚洲欧美在线视频| 国产伦精品一区二区三区在线观看| 亚洲bdsm女犯bdsm网站| 精品国产成人在线影院| 国产精品久久午夜| 欧美一二三在线| 欧美日韩三级一区| 国内外精品视频| 欧美韩日一区二区三区| 97精品久久久久中文字幕| 亚洲精品一二三| 欧美性视频一区二区三区| 亚洲国产日产av| 2020国产精品久久精品美国| 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 久久99深爱久久99精品| 538在线一区二区精品国产| 国产精品一区专区| 国产一区二区导航在线播放| 欧美aaa在线| 精品一区二区综合| 国产精品天美传媒沈樵| 国产人成亚洲第一网站在线播放| 欧美久久免费观看| 欧美日韩一区二区电影| 91传媒视频在线播放| 成人美女视频在线观看| 国产成人在线免费观看| 国产精品456| 国产成人福利片| 国产成人av电影在线观看| 国产麻豆视频精品| 99精品国产视频| 69久久夜色精品国产69蝌蚪网| 亚洲视频一区在线观看| 亚洲综合网站在线观看| 亚洲成人福利片| 成人短视频下载| 7777精品伊人久久久大香线蕉的| 国产亲近乱来精品视频| 久久黄色级2电影| 日本高清无吗v一区| 3d成人动漫网站| 国产视频一区在线播放| 亚洲成国产人片在线观看| 丁香天五香天堂综合| 欧洲一区在线电影| 国产欧美精品区一区二区三区| 亚洲自拍偷拍综合| 国产成a人亚洲精品| 777午夜精品视频在线播放| 精品免费视频一区二区| 香蕉影视欧美成人| 一本色道久久综合亚洲精品按摩| 日韩精品在线网站| 七七婷婷婷婷精品国产| 不卡的av网站| 国产欧美视频一区二区| 免费精品99久久国产综合精品| 91黄色免费看| 国产精品妹子av| 国产成人综合亚洲网站| 亚洲成人激情社区| 一本色道**综合亚洲精品蜜桃冫| 日韩美女一区二区三区四区| 亚洲丝袜制服诱惑| 91在线观看成人| ㊣最新国产の精品bt伙计久久| 国产一区二区三区免费| 欧美草草影院在线视频| 麻豆精品国产91久久久久久| 亚洲一区二区三区在线看| 黄色成人免费在线| 久久综合网色—综合色88| 国产伦理精品不卡| 欧美国产综合色视频| 亚洲一区二区三区三| 99麻豆久久久国产精品免费 | 91麻豆精品国产自产在线| 男人的天堂亚洲一区| 精品欧美一区二区在线观看| 国产69精品久久777的优势| 欧美激情自拍偷拍| 欧美视频三区在线播放| 日韩精品成人一区二区三区| 日韩一区二区三区电影在线观看| 蜜臀久久99精品久久久久久9| www久久精品| 色香蕉成人二区免费| 青青草国产精品亚洲专区无| 久久精品日产第一区二区三区高清版 | 亚洲福利视频一区二区| 亚洲欧美另类图片小说| 久久久久久久久久久久电影| 欧美一区二区网站| 欧美日本在线视频| 欧美三级日韩在线| 91国产成人在线| 欧美日韩一级二级三级| 欧美色区777第一页| 在线观看av一区二区| 欧美日韩在线播放三区四区| 欧美日韩亚洲丝袜制服| 制服视频三区第一页精品| 欧美一区二区三区思思人| 日韩一级免费观看| 日本一区二区三区四区在线视频 | 欧美一区二区三区的| 26uuu久久综合| 中文字幕乱码亚洲精品一区| 欧美国产日本韩| 亚洲综合视频在线观看| 男女男精品网站| 成人黄色电影在线| 欧美日韩国产bt| 中文字幕久久午夜不卡| 午夜av一区二区三区| 喷水一区二区三区| 97久久超碰国产精品| 欧美日韩精品一区二区三区四区 | www久久精品| 日日骚欧美日韩| 日韩一级免费一区| 麻豆成人av在线| 国产色一区二区| 日本不卡在线视频| 制服丝袜中文字幕亚洲| 艳妇臀荡乳欲伦亚洲一区| 成人高清在线视频| 国产人妖乱国产精品人妖| 亚洲成人免费看| 一本大道久久a久久综合| 国产欧美日本一区二区三区| 亚洲不卡av一区二区三区| 91丨九色丨国产丨porny| 国产精品美女久久久久aⅴ国产馆| 国产精品91一区二区| 在线不卡的av| 蜜臀av在线播放一区二区三区| 欧美网站一区二区| 毛片不卡一区二区| 精品99一区二区| 丁香一区二区三区| 国产精品白丝在线| 国产成人一区在线| 56国语精品自产拍在线观看| 亚洲国产日韩在线一区模特| 欧美年轻男男videosbes| 久久精品国产免费| 欧美激情资源网| 96av麻豆蜜桃一区二区| 亚洲第一成人在线| 日韩一区二区在线看片| 国内精品免费**视频| 国产精品久久久久一区二区三区共| 国产成人在线视频网址| 一区二区三区不卡在线观看| 欧美精品粉嫩高潮一区二区| 国产一区二区三区黄视频 | 一级日本不卡的影视| 精品福利视频一区二区三区| 色先锋aa成人| 成av人片一区二区| 狠狠色丁香婷婷综合久久片| 七七婷婷婷婷精品国产| 免费在线看成人av|