国产精品资源在线观看_h网站视频在线观看_在线满18网站观看视频_国产黄色免费网

從地面到太空:AM0與1366.1 W/m²標準的誕生

更新時間:2025-09-17      點擊次數:150

為何需要「太空」太陽能標準?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,導致光譜形狀和總能量發生變化

AM0」(Air Mass Zero)標準應運而生,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」標準(考慮了穿過1.5個標準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用 AM0標準的總輻照度為1366.1 W/m2 ,這是一個關鍵的參考值,被稱為「太陽常數」。盡管太陽常數并非絕對恒定,會因太陽活動而有約0.1%的波動,但在AM0標準中通常使用靜態值以保持一致性

                                              從地面到太空:AM0與1366.1 W/m2標準的誕生

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標準的確立是太空光伏技術發展的基礎。沒有一個統一的、精確的太空太陽光譜標準,不同研究機構和制造商之間就無法進行有意義的性能比較,這會嚴重阻礙技術的迭代和優化。這種標準化需求直接催生了對高空測量和模擬器技術的巨大投入和發展,以彌補無法直接在太空大規模測試的局限性。這種對標準化的追求,是確保太空光伏技術從實驗室走向實際應用的關鍵一步。

本文將詳細介紹太陽常數測量的演進歷程和AM0標準的建立過程,從19世紀的地面熱學實驗到現代的精密衛星觀測,展現這段近兩百年的科學探索軌跡如何逐步演化成今日太空光伏技術和衛星設計的標準基礎。

地面觀測時代:太陽常數的測量與挑戰

早期地面觀測時代

1838 ,法國物理學家Claude?Pouillet(克勞德·普意葉)與英國博學家John?Herschel(約翰·赫歇爾)首度嘗試以熱學儀器(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誤差,但結果已相當接近現代值。

從地面到太空:AM0與1366.1 W/m2標準的誕生

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

1881,美國科學家Samuel P. Langley(朗利)攜帶自創的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 的初步計算結果高達 2,903?W/m2,幾乎是現代衛星值(約 1,367?W/m2)的一倍。后來,其助手 Charles?G.?Abbot 根據相同實驗數據進行重新分析,考慮更精確的數據處理方式,將太陽常數修正為 1,465?W/m2

從地面到太空:AM0與1366.1 W/m2標準的誕生

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

系統性觀測時代

20 世紀初期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。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、埃及等地設立觀測站,以避開大氣干擾、搜集多地資料。

經多年累積這些高海拔、干凈空氣條件下的長期觀測,Abbot 發現外大氣層頂的平均太陽常數集中在 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,后續數據浮動范圍縮窄至 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 的這套全球觀測網架構奠定了現代太陽常數研究基礎。

從地面到太空:AM0與1366.1 W/m2標準的誕生

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

隨后數年間(1946–1951),NRL 和其他機構在多次 V?2 探空任務中持續改進儀器,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據,奠定人類對地外氣層上方短波輻射的第一手觀測基礎

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果更加接近真值。

從地面到太空:AM0與1366.1 W/m2標準的誕生

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

數值收斂時代

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

這些獨立數據集彼此高度重迭,使得當時科學界普遍將太陽常數的共識估定為 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:衛星時代的直接觀測與ASTM E490標準誕生

人造衛星元年與太空太陽能應用

1957–58 的人造衛星元年,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)研發的 Vanguard?1 衛星(質量約 1.46?kg、直徑約 15?cm 鋁質球體)成功升空,成為第一顆使用太陽能電池供電的衛星。

設置與發射成果

從地面到太空:AM0與1366.1 W/m2標準的誕生

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 通信衛星 成功發射,成為首顆有源跨大西洋中繼通訊衛星。該球形衛星直徑約 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。

在發射后的幾個月中,Telstar?1 透過太陽能成功驅動放大器與發射系統,進行實況電視轉播與電話聯機。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,導致 Telstar?1 的輻射損傷。受損后,Telstar 1962 11 月命令通道失效;雖曾經再度修復運作,但最終于 1963 2 月停止運作

從地面到太空:AM0與1366.1 W/m2標準的誕生

Telstar,圖片取自National Air And Space Museum

標準制定的起步

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

衛星觀測的精進

1976 NASA 發射 Nimbus?7 衛星,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) 任務中的 ACRIMActive Cavity Radiometer Irradiance Monitor 啟用,與 Nimbus?7 的數據進一步比對與整合,揭示了太陽常數隨 11 年太陽活動周期發生 0.1–0.2% 的變化。

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

從地面到太空:AM0與1366.1 W/m2標準的誕生

Nimbus 7,圖片取自NASA’s Earth Observing System

現代標準的確立

2000 年,ASTM 正式發布 E490?00 版「Air Mass Zero 太陽光譜標準」,成為航天與太空光伏應用的重要依據。新版光譜整合了:

所有片段經波段拼接、微調平滑后,最終整體太陽常數校準為 1366.1?W/m2,成為新的標稱值。

小結與現況

從地面到太空:AM0與1366.1 W/m2標準的誕生

EnlitechAM0太陽光模擬器SS-ZXR 符合ASTMECSS的標準,光強可達1366 w/m2,真正吻合AM0規范。

時間軸整理



地面觀測時代:測量與挑戰



系統性觀測時代



高空觀測時代



數值收斂時代



衛星觀測與標準建立

概覽時間軸

時期

重大貢獻

太陽常數估值

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   全球網絡系統性觀測

~1,350–1,400?W/m2

1946–60s

V?2 與高空飛機精準光譜測試

更接近太空值

1969–84

飛機與地面數據收斂

1,350?±?40?W/m2

1976–80

Nimbus   & ACRIM 衛星測量

1,360–1,370?W/m2

2000

ASTM   E490?00   標準整合各平臺數據

1,366.1?W/m2

EnliTech?SS?ZXR 真實重現太空 AM0 光譜的模擬器

從地面到太空:AM0與1366.1 W/m2標準的誕生

在探索 AM0Air Mass Zero)規范演進的歷程中,最關鍵的一環便是將理論光譜轉化為可實測、可驗證的光源。EnliTech?SS?ZXR 在此領域中脫穎而出:

AM0標準的現況與未來展望

截至2020年代中期,ASTM E4902000年版)仍是國際航天界普遍采用的AM0太陽光譜標準,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準值可能略高于實際平均。NASA SORCE衛星上的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,經跨儀器校正后,科學家提出太陽常數的新估計值約為1361.1 W/m2,比現行標準減少約5 W/m2(差異約0.4%)。

鑒于上述發現,ASTM已在2019-2022年期間召集專家審議E490標準的修訂方案。未來的AM0標準很可能采用~1361 W/m2作為新的基準太陽常數,同時融入更高光譜分辨率的觀測數據。太陽本身的周期活動意味著不存在「永遠精確」的太陽常數值,標準中的數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標準或許會擴充內容,提供各行星軌道處的太陽輻照對照表以供設計參考。

AM0太空光照標準的建立與發展,是科學與工程社群長期合作的結果:從最初概念提出,到火箭和衛星實測支撐,再到標準制定和不斷修訂,體現了科學演進和技術決策的脈絡。在未來,隨著觀測精度提高和太陽物理新知識的累積,AM0標準將繼續微調演進,但它將一如既往地在太空太陽能與航天光伏領域發揮基石作用,為研究人員和工程師提供統一而可靠的參照。


lstar,圖片取自NationalAir And Space Muse



版權所有©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    技術支持:化工儀器網    
国产精品资源在线观看_h网站视频在线观看_在线满18网站观看视频_国产黄色免费网

          欧美日韩在线观看一区二区| 国产色一区二区| 欧美一级理论片| 国产精品美女久久久久久久久| 亚洲成人一区二区| 丁香一区二区三区| 日韩丝袜情趣美女图片| 亚洲一区在线看| 成人午夜私人影院| 精品国产一区二区亚洲人成毛片| 一二三四社区欧美黄| 国产91色综合久久免费分享| 日韩一区二区电影在线| 一区二区三区免费看视频| 国产91高潮流白浆在线麻豆 | 中文字幕欧美一| 国精产品一区一区三区mba视频| 在线精品视频一区二区三四| 欧美国产精品一区二区三区| 日韩 欧美一区二区三区| 欧美自拍偷拍一区| 亚洲伦在线观看| 成人听书哪个软件好| 久久综合九色综合97_久久久| 天使萌一区二区三区免费观看| 色爱区综合激月婷婷| 日韩一区在线播放| 成人夜色视频网站在线观看| 久久婷婷综合激情| 国产一区二区在线免费观看| 欧美成人高清电影在线| 日本不卡中文字幕| 欧美精品日日鲁夜夜添| 香蕉成人啪国产精品视频综合网 | 在线播放亚洲一区| 亚洲综合色区另类av| 色综合久久中文综合久久牛| 《视频一区视频二区| 粉嫩av亚洲一区二区图片| 久久久精品国产99久久精品芒果 | 欧美在线一区二区| 一区二区激情视频| 在线观看亚洲一区| 一级中文字幕一区二区| 91久久久免费一区二区| 一区二区三区成人| 欧美四级电影在线观看| 亚洲v中文字幕| 欧美电影一区二区三区| 日本大胆欧美人术艺术动态| 91精品国产欧美一区二区成人 | 欧美精品一卡二卡| 天堂在线亚洲视频| 7777精品久久久大香线蕉| 三级亚洲高清视频| 日韩欧美美女一区二区三区| 精品一区二区三区在线视频| 久久综合中文字幕| 国产成人丝袜美腿| 中文字幕一区免费在线观看| 色综合网色综合| 亚洲高清免费视频| 91精品国产综合久久福利软件| 蜜桃91丨九色丨蝌蚪91桃色| 精品粉嫩aⅴ一区二区三区四区| 国产一区二区三区美女| 国产精品午夜春色av| 色综合久久久久久久久| 亚洲成人高清在线| 精品国偷自产国产一区| 粉嫩一区二区三区在线看| 亚洲女同一区二区| 欧美日韩精品三区| 久草在线在线精品观看| 日本一区二区三区四区| 色香蕉成人二区免费| 日韩在线一区二区| 久久综合九色综合欧美98| av一区二区三区黑人| 亚洲成人1区2区| 精品成人一区二区| 91在线一区二区| 天堂精品中文字幕在线| 久久久亚洲国产美女国产盗摄| 成人99免费视频| 五月综合激情日本mⅴ| 久久亚洲一区二区三区明星换脸 | 欧美国产禁国产网站cc| 91浏览器入口在线观看| 日韩电影免费在线| 欧美高清在线一区二区| 欧美日韩一区二区三区高清| 精品制服美女丁香| 亚洲女同女同女同女同女同69| 欧美精品xxxxbbbb| 国产精品原创巨作av| 亚洲资源在线观看| 久久亚洲综合色一区二区三区| 91亚洲精品久久久蜜桃| 日韩av电影免费观看高清完整版在线观看| 精品福利在线导航| 欧美优质美女网站| 国产中文字幕精品| 亚洲一区二区精品久久av| 欧美mv日韩mv亚洲| 日本丶国产丶欧美色综合| 免费观看30秒视频久久| 亚洲欧洲国产日韩| 日韩欧美国产精品一区| 91麻豆自制传媒国产之光| 精品在线播放午夜| 夜夜精品浪潮av一区二区三区| 精品国产乱码久久| 在线观看亚洲精品视频| 国产成人免费视频网站高清观看视频| 亚洲一区二区三区四区中文字幕| 久久亚洲欧美国产精品乐播| 91激情在线视频| 国产乱人伦偷精品视频不卡| 亚洲不卡一区二区三区| 国产精品免费aⅴ片在线观看| 91精品国产一区二区人妖| 色域天天综合网| 国产精品夜夜爽| 日韩电影一区二区三区| 亚洲欧美电影一区二区| 久久先锋影音av鲁色资源| 欧美日韩精品欧美日韩精品一综合| 成人激情图片网| 国内不卡的二区三区中文字幕| 亚洲动漫第一页| 国产精品国产三级国产普通话99| 日韩精品专区在线影院重磅| 欧美自拍丝袜亚洲| 国产蜜臀av在线一区二区三区| 色狠狠av一区二区三区| 国产激情一区二区三区四区| 免费看黄色91| 婷婷六月综合网| 一区二区三区四区激情| 中文字幕一区二区日韩精品绯色| 日韩精品一区二区三区视频播放| 欧美性xxxxxx少妇| 色婷婷久久久久swag精品| 成人免费福利片| 国产河南妇女毛片精品久久久| 欧美96一区二区免费视频| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了 | 国产成人av电影在线播放| 美女性感视频久久| 日韩激情在线观看| 亚洲午夜av在线| 日韩美女啊v在线免费观看| 国产欧美日韩在线看| 久久这里只有精品6| 精品国免费一区二区三区| 欧美一级精品大片| 欧美老女人第四色| 欧美三级电影在线观看| 91精品福利视频| 色婷婷久久综合| 色综合久久久网| 色综合久久99| 色先锋久久av资源部| 91首页免费视频| 91麻豆精品视频| 色综合久久中文字幕综合网| 色综合天天在线| 日本道在线观看一区二区| 在线亚洲人成电影网站色www| 91丨九色丨尤物| 色综合天天综合色综合av| 一本色道久久综合亚洲aⅴ蜜桃| 91网站黄www| 色婷婷综合五月| 亚洲天堂av老司机| 中文字幕佐山爱一区二区免费| 国产精品久久久久aaaa| 中文字幕亚洲欧美在线不卡| 国产精品久久久久一区| 国产精品国产三级国产aⅴ中文 | 久久久久久免费网| 国产夜色精品一区二区av| 久久久久99精品一区| 国产精品色婷婷久久58| 亚洲日本丝袜连裤袜办公室| 一区二区三区在线视频观看58 | 色欧美88888久久久久久影院| 一本色道久久加勒比精品| 欧美性xxxxxx少妇| 制服丝袜中文字幕亚洲| 日韩精品一区在线观看| 欧美成人vps| 国产日韩欧美在线一区| 国产精品久久久久久久久免费樱桃| 国产精品素人一区二区| 亚洲欧美一区二区视频| 亚洲欧美另类图片小说| 亚洲一区二区3| 看电视剧不卡顿的网站|