Jump to content

Солнечный симулятор

Лабораторный класс AAA Solar Simulator

Солнечный симулятор (также искусственное солнце или симулятор солнечного света) - это устройство, которое обеспечивает освещение, приближающееся естественный солнечный свет . Целью солнечной симулятора является предоставление контролируемого крытого испытательного объекта в лабораторных условиях. Его можно использовать для тестирования любых процессов или материалов, которые фоточувствительны , включая солнечные элементы , [ 1 ] солнечный экран , [ 2 ] косметика , [ 3 ] пластмассы , аэрокосмические материалы , [ 4 ] рак кожи , [ 5 ] биолюминесценция , [ 6 ] фотосинтез , [ 7 ] Очистка воды , [ 8 ] деградация нефти, масло , [ 9 ] и свободное радикальное образование. [ 10 ] Солнечные симуляторы используются в широком спектре областей исследований, включая фотобиологию , [ 11 ] фотоокисление , [ 12 ] фотодеградация , [ 13 ] фотоэлектрика , [ 14 ] [ 15 ] и фотокатализ . [ 16 ]

Классификация

[ редактировать ]

Стандарты, определяющие требования к производительности солнечных симуляторов, используемых в фотоэлектрическом тестировании, являются IEC 60904-9, [ 17 ] ASTM E927-19, [ 18 ] и JIS C 8912. [ 19 ] Эти стандарты указывают следующие размеры управления для света от солнечного симулятора:

  1. спектральное содержание (количественное как спектральное совпадение)
  2. Пространственная однородность
  3. временная стабильность
  4. Спектральное покрытие (SPC) (IEC 60904-9: 2020) только)
  5. Спектральное отклонение (SPD) (IEC 60904-9: 2020) только)

Солнечный симулятор определяется в соответствии с его производительностью в первых трех из вышеуказанных измерений, каждый из трех классов: A, B или C. (Четвертая классификация, A+, была введена в выпуске 2020 года IEC 60904-9 и применяется только к солнечным симуляторам, оцениваемым в спектральном диапазоне от 300 нм до 1200 нм. [ 17 ] ) Для ASTM E927-19, если солнечный симулятор выпадает за пределы критериев A, B, C, он считается классом U (неклассифицированным). [ 18 ] Хотя эти стандарты были первоначально определены специально для фотоэлектрического тестирования, введенные ими метрики стали общим способом определения солнечных симуляторов более широко в других приложениях и отраслях. [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]

Спецификации ASTM E927-19, необходимые для каждого класса и измерения, определены в таблице 1 ниже. Спецификации класса A собрались на солнечном симуляторе во всех трех измерениях, называются солнечным симулятором класса AAA (ссылаясь на первые три измерения, перечисленные выше). [ 18 ]

Таблица 1: Классификации солнечного симулятора
Классификация Спектральное соответствие (все интервалы) Пространственная неоднородность излучения Временная нестабильность излучения Применимые стандарты
Класс A+ 0.875–1.125 1% 1% IEC 60904-9: 2020, от 300 нм до 1200 нм
Класс а 0.75–1.25 2% 2% IEC 60904-9, ASTM E927, JIS C 8912
Класс б 0.6–1.4 5% 5% IEC 60904-9, ASTM E927, JIS C 8912
Класс c 0.4–2.0 10% 10% IEC 60904-9, ASTM E927, JIS C 8912
Класс U (неклассифицированный) > 2.0 > 10% > 10% ASTM E927

Стандарт ASTM E927-19 указывает, что всякий раз, когда этот формат с тройным буквами используется для описания солнечного симулятора, необходимо прояснить, какая классификация применима к каждой метрике солнечного симулятора [ 18 ] (Например, класс Solar Somulator должен прояснить, какие параметры (ы) класс A против B).

Стандарт IEC 60904-9 указывает, что три буквы должны быть в порядке спектрального соответствия, неоднородности и временной нестабильности. [ 17 ]

Спектральный матч

[ редактировать ]

Спектральное соответствие солнечного симулятора вычисляется путем сравнения его выходного спектра с интегрированным излучением в нескольких интервалах длины волны. Опорно -процент общего излучения показан ниже в таблице 2 для стандартных наземных спектров AM 1,5 г и AM 1,5D, а также внешний спектр, AM 0. Ниже приведен график этих двух спектров.

Справочные спектры для солнечного света на уровне земли (AM1.5G) и в космическом пространстве (AM0).

Коэффициент спектрального соответствия солнечного симулятора, (IE -соотношение спектрального соответствия) - это процентное выходное излучение, разделенное на эталонный спектр в этом интервале длины волны. Например, если солнечный симулятор излучает 17,8 процента от общей обстановки в диапазоне 400 нм - 500 нм, у него будет В этом интервале длины волны 0,98. Если солнечный симулятор достигает спектрального соотношения совпадения От 0,75 до 1,25 для всех интервалов длины волны, считается, что он имеет спектральное соответствие класса А.

Таблица 2: Процент общего облучения ASTM для трех стандартных спектра
Интервал длины волны [нм] Am1.5d [ 23 ] Am1.5g [ 23 ] Am0 [ 24 ]
300–400 Нет спецификации Нет спецификации 4.67%
400–500 16.75% 18.21% 16.80%
500–600 19.49% 19.73% 16.68%
600–700 18.36% 18.20% 14.28%
700–800 15.08% 14.79% 11.31%
800–900 12.82% 12.39% 8.98%
900–1100 16.69% 15.89% 13.50%
1100–1400 Нет спецификации Нет спецификации 12.56%

Эти интервалы длины волны были в основном предназначены для солнечного симулятора применения тестирования кремниевой фотоэлектрической фотоэлектрики , следовательно, спектральный диапазон, в котором были определены интервалы, был ограничен главным образом изначально разработанной областью поглощения кристаллического кремния (400 нм-1100 нм).

Стандарты солнечного симулятора имеют некоторые требования к тому, где должен быть измерен спектр освещения. Например, стандарт IEC 60904-9 требует, чтобы спектр был измерен в четырех разных местах в рисунке, приведенной ниже. [ 17 ]

Схема измерения, необходимая для измерений спектрального соответствия в соответствии с IEC 60904: 2020

Недавние разработки материальной науки расширили спектральную диапазон чувствительности солнечных элементов C-Si, Multi-C-Si и CIGS до 300 нм-1200 нм. [ 17 ] Таким образом, в 2020 году стандарт IEC 60904-9 представил новую таблицу интервалов длины волны (приведенная в таблице 3 ниже), направленную на то, чтобы соответствовать выходу солнечного симулятора с настоящими потребностями широкого спектра фотоэлектрических устройств. [ 17 ]

Таблица 3: IEC 60904-9: 2020 процент от общего излучения для AM1,5G
Интервал длины волны [нм] Процент общего излучения [%]
300–470 16.61
470–561 16.74
561–657 16.67
657–772 16.63
772–919 16.66
919–1200 16.69

Хотя вышеуказанное определение спектрального диапазона является адекватным для удовлетворения потребностей в тестировании многих фотоэлектрических технологий, включая тонкопленочные солнечные элементы, построенные из CDTE или CIG , недостаточно для тестирования солнечных элементов с несколькими соединениями с использованием высокоэффективных полупроводников III V - иметь более широкие полосы пропускания поглощения от 300 до 1800 нм.

Для точных спектральных данных вне вышеупомянутых диапазонов таблицы данных в ASTM G173 (для AM1.5G и AM1.5d) [ 23 ] и ASTM E490 (для AM0) [ 24 ] Может использоваться в качестве ссылки, но спецификации солнечных симуляторов еще не применяются ни к чему, то есть вне от 300 до 1200 нм для AM1,5G и от 300 нм до 1400 нм для AM0. Многие производители солнечных симуляторов производят свет за пределами этих регионов, но классификация света в этих внешних областях еще не стандартизирована.

Пространственная неоднородность

[ редактировать ]

Пространственная неоднородность солнечного симулятора вычисляется через следующее уравнение, причем результат составляет процент: [ 18 ]

Здесь, является массивом нормализованных значений тока короткого замыкания, обнаруженных солнечными элементами или массивом солнечных элементов. Три стандарта солнечной симулятора имеют несколько разные требования к тому, как собирается массив измерений для вычисления пространственной неоднородности. ASTM E927-19 указывает, что поле освещения должно быть измерено как минимум 64 положения. Площадь каждой испытательной позиции, , область испытания на освещение, деленная на количество позиций. Область используемого детектора должна быть от 0,5 до 1,0 . [ 18 ]

Временная нестабильность

[ редактировать ]

Временная нестабильность солнечной симулятора вычисляется через следующее уравнение, причем результат составляет процент: [ 18 ]

Здесь, это массив измерений, собранных в течение периода сбора данных. Стандарты солнечного симулятора не указывают требуемый интервал времени или частоту отбора проб в абсолютных терминах.

Спектральное покрытие

[ редактировать ]

Обновление 2020 года по стандарту IEC 60904-9 представило метрику спектрального покрытия (SPC), дополнительный способ квалификации солнечных симуляторов. [ 17 ] Значение спектрального покрытия солнечного симулятора в настоящее время не влияет на его классификацию, но предлагается сообщать в соответствии с IEC 60904-9: 2020. SPC рассчитывается следующим образом и относится к проценту эмиссии солнечного симулятора, которая составляет не менее 10 процентов от эталонного излучения на данной длине волны:

Спектральное отклонение

[ редактировать ]

Обновление 2020 года по стандарту IEC 60904-9 представило метрику спектрального отклонения (SPD), дополнительный способ квалификации солнечных симуляторов. [ 17 ] Значение спектрального отклонения солнечного симулятора в настоящее время не влияет на ее классификацию, но предлагается сообщать в соответствии с IEC 60904-9: 2020.

SPD рассчитывается следующим образом и относится к общему процентному отклонению между испускаемым спектром солнечного симулятора и эталонным спектром:

Типы солнечных симуляторов

[ редактировать ]

Солнечные симуляторы могут быть разделены на две категории в соответствии с продолжительностью их выбросов: непрерывное (или стационарное состояние ) и вспыхнули (или импульсные). Солнечные симуляторы также иногда классифицируются в соответствии с количеством ламп, используемых для генерации спектра: однолокопаемость или мульти-ламп. [ 25 ]

Непрерывные симуляторы

[ редактировать ]

Первый тип-это знакомая форма источника света, в котором освещение непрерывно во времени, также известное как устойчивое состояние . Спецификации, обсуждаемые в предыдущих разделах, наиболее напрямую связаны с этим типом солнечного симулятора. Эта категория чаще всего используется для тестирования низкой интенсивности, от менее 1 солнца до нескольких солнц. Общее интегрированное излучение для спектра AM1,5 г составляет 1000,4 (280 нм до 4000 нм полоса пропускания) [ 23 ] который часто называют «1 солнце». Солнечные симуляторы непрерывного света (или непрерывная волна, CW) могут иметь несколько различных типов ламп, таких как источник дуги и одну или несколько галогенных ламп, чтобы расширить спектр далеко в инфракрасный. [ 26 ]

Солнечный симулятор типа флэшта для тестирования полных модулей

Вспыхнули солнечные симуляторы

[ редактировать ]

Второй тип солнечного симулятора, также известный как импульсный симулятор, качественно похож на флэш -фотографию и использует флэш -труб . С типичной продолжительностью в несколько миллисекунд, возможно, очень высокие интенсивности до нескольких тысяч солнц. Этот тип оборудования часто используется для предотвращения ненужного наращивания тепла в тестируемом устройстве. Однако из -за быстрого нагрева и охлаждения лампы интенсивность и световой спектр по своей природе переходные, что делает повторное надежное тестирование более технически сложным. Технология сплошной лампы, такая как светодиоды, смягчают некоторые из этих проблем с отоплением и охлаждением в флэш-солнечных симуляторах. [ 27 ] Стандарты солнечного симулятора обеспечивают рекомендации для стационарного состояния по сравнению с вспыльчивыми солнечными симуляторами. Например, ASTM E927 Раздел 7.1.6.3 предоставляет руководство по измерениям временной нестабильности для вспыхнутых солнечных симуляторов. [ 18 ]

Солнечная симуляторная конструкция

[ редактировать ]
Основные компоненты солнечного симулятора

Солнечный симулятор состоит из трех основных частей: [ 1 ]

  1. Источники света (лампы) и источники питания
  2. Оптика и оптические фильтры, чтобы изменить луч и получить желаемые свойства [ 28 ]
  3. Элементы управления для работы

Типы ламп

[ редактировать ]

Несколько типов ламп использовались в качестве источников света в солнечных симуляторах. Тип лампы, пожалуй, наиболее важным определяющим фактором пределов производительности солнечного симулятора в отношении интенсивности, спектрального диапазона, схемы освещения, коллимации и временной стабильности. [ 1 ]

Аргоновые дуговые лампы

[ редактировать ]
Нефильтрованная спектральная выходная сигнала аргоновой дуговой лампы. Обычно оптический фильтр будет использоваться для достижения более тесного спектрального совпадения с AM1.5G. [ 29 ]

Агрочные лампы аргона использовались в ранних исследованиях солнечной имитации (1972) и имели высокую тепловую эмиссию 6500 К, хорошо сочетаемому до температуры черного тела солнца, с относительно широким спектральным излучением от 275 нм до 1525 нм. [ 1 ] Газовый цикл аргона высокого давления между анодом и катодом, с водяным вихрем, текущим вдоль стенки внутренней кварцевой трубки, чтобы охладить край дуги. [ 15 ] Агрочные лампы аргона несут недостатки в коротких сроках жизни и плохой надежности. [ 1 ] [ 29 ]

Углеродные дуги лампы

[ редактировать ]
Спектральная выходная сигнала углеродной дуги после прохождения через оптический фильтр для достижения лучшего спектрального соответствия AM1.5G [ 30 ]

Углеродные дуговые лампы имеют излучение, аналогичное AM0 и поэтому используются для солнечных симуляторов, предназначенных для получения экстразолярных спектров. [ 1 ] (Они использовались для первых космических симуляторов НАСА. [ 31 ] ) Углеродные дуговые лампы выигрывают от ультрафиолетового излучения с более высокой интенсивностью. Тем не менее, они имеют недостаток в том, что они в целом слабее по интенсивности, чем аналогичные дуговые лампы. [ 1 ] Кроме того, они имеют короткий срок службы, нестабильны во время работы и излучают синий свет высокоинтенсивного синего света, несоответствующего солнечному спектру. [ 1 ]

Светодиоды диоды

[ редактировать ]

Примерно с 2000 года светодиоды ( светодиоды ) обычно используются в солнечных симуляторах PV. [ 25 ] Светодиоды испускают свет, когда электронно-дыры пары рекомбинируют. [ 32 ] [ Круглая ссылка ] Они недорогие и компактны с низким энергопотреблением. [ 1 ] Обычно они имеют узкую полосу пропускания порядка 10 нм - 100 нм, поэтому несколько светодиодов должны быть объединены в солнечном симуляторе. [ 33 ] Таким образом, спектральное соответствие светодиодного солнечного симулятора в значительной степени определяется числом и типами светодиодов, используемых в его конструкции. Светодиоды можно точно контролировать на окна времени менее миллисекунды для устойчивых или вспыхнутых приложений для симулятора солнечной энергии. [ 1 ] Кроме того, светодиоды имеют относительно длительный жизненный цикл по сравнению со всеми другими типами солнечных симуляторных ламп, и они очень эффективны для преобразования энергии. [ 1 ] Продолжающиеся исследования и разработки на светодиодах постоянно снижают их стоимость [ 1 ] и расширить их спектральное покрытие, [ 33 ] позволяя им все чаще использовать в солнечных симуляторах с более широким спектром. Светодиодные солнечные симуляторы уникальны тем, что их спектры можно настроить электрически (увеличивая или уменьшая интенсивность различных светодиодов) без необходимости оптических фильтров. [ 34 ] По сравнению с ксеноновыми дуговыми лампами, светодиоды продемонстрировали эквивалентные результаты в IV тестировании фотоэлектрических модулей с лучшей стабильностью, гибкостью и спектральным соответствием. [ 35 ] Поскольку светодиодная эмиссия несколько чувствительна к температуре соединения, светодиоды имеют недостаток в требовании адекватного теплового управления. [ 36 ] [ 34 ] [ 37 ]

Металлические газообразные дуговые лампы

[ редактировать ]
Нефильтрованный спектральный выход металлической галогенидной лампы. Обычно оптический фильтр будет использоваться для достижения более тесного спектрального совпадения с AM1.5G. [ 38 ]

Металлические галочные дуговые лампы были в основном разработаны для использования в пленке и телевизионном освещении, где требуется высокая височная стабильность и дневное матч. Тем не менее, для этих же свойств металлические галочные дуговые лампы также используются в солнечном моделировании. Эти лампы производят свет с помощью высокоинтенсивного разряда (HID) путем прохождения электрической дуги через испарированные соединения ртути и металлических галогеников высокого давления. [ 15 ] Их недостатки включают высокое потребление мощности, [ 1 ] высокие электронные затраты водителя, [ 1 ] и короткие жизненные циклы. [ 1 ] Тем не менее, они имеют выгоду от относительно низких затрат, [ 15 ] И из-за этой низкой стоимости многие солнечные симуляторы крупной области были построены с этой технологией. [ 39 ] [ 40 ]

Кварц-сознательные галогенные лампы

[ редактировать ]
Нефильтрованная спектральная выходная сигнала галогенной лампы кварца-ткстена. Как правило, оптический фильтр будет использоваться для достижения более тщательного спектрального соответствия AM1.5G [ 41 ]

Quartz-Tungsten Галогенные лампы (QTH Lamps) предлагают спектры, которые очень близко соответствуют радиации черного тела , хотя обычно с более низкой цветовой температурой, чем солнце. Они являются типом лампы накаливания, где галоген, такой как бром или йод, окружает нагретую вольфрама Полем [ 15 ] Их недостаток заключается в том, что они имеют максимальную цветовую температуру 3400 К, что означает, что они производят меньше ультрафиолетового излучения и больше ИК -излучения, чем солнечный свет. [ 15 ] Они высокая интенсивность. [ 1 ] и недорогой, [ 1 ] и широко используются в менее чувствительных спектрах приложениях, таких как концентрированное тестирование солнечного коллектора. [ 15 ]

Суперконсуум лазер

[ редактировать ]
Спектральный вывод суперконсуно -лазерного солнечного симулятора [ 42 ]

Супер континуум лазер является источником мощного широкополосного света, который может варьироваться от видимого диапазона до ИК. [ 1 ] Лазеры высокоинтенсивны и легко сосредоточены, но имеют недостаток только для освещения очень маленьких областей. [ 1 ] Однако их высокая интенсивность позволяет тестировать фотоэлектрические модули в приложениях солнечных концентраторов.

Ксеноновые дуговые лампы

[ редактировать ]

Ксеноновые дуговые лампы являются наиболее распространенным типом лампы как для непрерывных, так и для вспыхнутых солнечных симуляторов. Они представляют собой тип высокоинтенсивного разряда (HID), где свет производится из электрической дуги через ионизированный ксеноновый газ высокого давления. [ 15 ] Эти лампы предлагают высокие интенсивности и нефильтрованный спектр , который достаточно хорошо соответствует солнечному свету. Кроме того, эти лампы не имеют значительного сдвига спектрального баланса из -за различий в мощности, что снижает необходимость в стабильности источника питания. [ 1 ] Поскольку они излучают высокие интенсивности от одной луковицы, коллимированный высокоинтенсивный луч может быть получен из ксеноновой дуги. [ 15 ] Тем не менее, спектр ксенонной дуги характеризуется многими нежелательными острыми атомными переходными пиками, а также в целом более сильной излучение в инфракрасном виде, [ 15 ] сделать спектр менее желательным для некоторых спектрально чувствительных приложений. Эти пики выбросов обычно фильтруются с использованием стеклянных фильтров. [ 1 ] Ксенонные лампы несут много недостатков, включая высокое потребление мощности, [ 1 ] потребность в постоянном обслуживании, [ 1 ] короткий жизненный цикл, [ 1 ] высокая стоимость, [ 15 ] чувствительность к выходу к нестабильности питания, [ 15 ] риск взрыва луковицы из-за их работы с помощью газа высокого давления, [ 15 ] и озоновая дыхательная опасность из -за производства озона из ультрафиолетового излучения. [ 15 ]

  1. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k л м не а п Q. ведущий с Т в v В х Эсен, Ведат; Сахлам, Шафак; Устный, Бюлент (сентябрь 2017 г.). «Источники света солнечных симуляторов для фотоэлектрических устройств: обзор». Возобновляемые и устойчивые обзоры энергии . 77 : 1240–1250. doi : 10.1016/j.rser.2017.03.062 .
  2. ^ Сэйре, Роберт М.; Агин, Патриция По; Levee, Gordon J.; Марлоу, Эдвард (март 1979 г.). «Сравнение in vivo и in vitro тестирования солнцезащитных формул». Фотохимия и фотобиология . 29 (3): 559–566. doi : 10.1111/j.1751-1097.1979.tb07090.x . PMID   441130 . S2CID   42223855 .
  3. ^ Uhlmann, B.; Манн, Т.; Gers-Barlag, H.; Оповещение, D.; Sauermann, G. (февраль 1996 г.). «Последствия для факторов защиты от солнца, когда спектры солнечного симулятора отклоняются от спектра солнца». Международный журнал косметической науки . 18 (1): 13–24. doi : 10.1111/j.1467-2494.1996.tb00132.x . PMID   19245475 . S2CID   5982544 .
  4. ^ Гюнтер, Мэтью (1 декабря 2020 г.). «Разработка и проверка солнечной симулятора на основе светодиодов для солнечного элемента и теплового тестирования» . Магистр . doi : 10.15368/theses.2020.158 . S2CID   266446440 .
  5. ^ Мабрук, Мохамед Джемф; Toh, Lim K.; Мерфи, Мириам; Лидер, Мэри; Кей, Элейн; Мерфи, Джиллиан М. (июль 2009 г.). «Исследование влияния УФ -облучения на повреждение ДНК: сравнение пациентов с раком кожи и нормальными добровольцами». Журнал кожной патологии . 36 (7): 760–765. doi : 10.1111/j.1600-0560.2008.01164.x . PMID   19519607 . S2CID   205816697 .
  6. ^ Гименес, Барбара Н.; Конте, Леандро О.; Альфано, Орландо М.; Schenone, Agustina V. (июнь 2020 г.). «Удаление парацетамола с помощью фото-фентонских процессов при почти нейтральном pH с использованием солнечного симулятора: оптимизация с помощью D-оптимальной экспериментальной дизайна и оценки токсичности». Журнал фотохимии и фотобиологии A: Химия . 397 : 112584. DOI : 10.1016/j.jphotochem.2020.112584 . S2CID   218927192 .
  7. ^ Herrmann, H.; Häder, D.-P.; Köfferlein, M.; Seidlitz, HK; Гетти, Ф. (июнь 1996 г.). «Влияние ультрафиолетового излучения на фотосинтез фитопланктона, подвергшегося воздействию света солнечного симулятора». Журнал фотохимии и фотобиологии B: Биология . 34 (1): 21–28. doi : 10.1016/1011-1344 (95) 07245-4 .
  8. ^ Филипп, Карин К.; Тиммерс, Рууд; Ван Гриен, Рафаэль; Маруган, Хавьер (23 марта 2016 г.). «Фотокаталитическая дезинфекция и удаление появляющихся загрязняющих веществ из сточных вод биологических обработок сточных вод с использованием недавно разработанного крупномасштабного солнечного симулятора». Исследования промышленной и инженерной химии . 55 (11): 2952–2958. doi : 10.1021/acs.iecr.5b04927 .
  9. ^ D'Auria, M.; Racioppi, R.; Velluzzi, V. (1 апреля 2008 г.). «Фотодеградация сырой нефти: инъекция жидкости и твердофазное микроэкстракцию головного пространства для анализа сырой нефти с помощью газовой хроматографии с детектором масс-спектрометра» . Журнал хроматографической науки . 46 (4): 339–344. doi : 10.1093/chromsci/46.4.339 . PMID   18402726 .
  10. ^ Фауст, Брюс С.; Аллен, Джон М. (1 июня 1993 г.). «Фотохимическое образование водной фазы гидроксильного радикала в аутентичных облачных водах и туманных водах». Экологическая наука и технология . 27 (6): 1221–1224. Bibcode : 1993enst ... 27.1221f . doi : 10.1021/es00043a024 .
  11. ^ Сэйре, Роберт М.; Дауди, Джон С. (январь 2010 г.). «Исследование солнечных симуляторов, используемых для определения эффективности солнцезащитного крема UVA» . Фотохимия и фотобиология . 86 (1): 162–167. doi : 10.1111/j.1751-1097.2009.00633.x . PMID   19906095 . S2CID   22548669 .
  12. ^ Thiele, Jens J.; Traber, Maret G . ; Пэкер, Лестер (май 1998). «Истощение витамина E человека витамин E: ранний и чувствительный маркер in vivo, индуцированного фотоокислением, индуцированного ультрафиолетом» . Журнал расследования дерматологии . 110 (5): 756–761. doi : 10.1046/j.1523-1747.1998.00169.x . PMID   9579541 .
  13. ^ Кохтани, Сигеру; Кошико, Масайя; Кудо, Акихико; Токумура, Кунихиро; Исигаки, Ясухито; Ториба, Акира; Хаякава, Казуичи; Накагаки, Ryoichi (ноябрь 2003 г.). «Фотодеградация 4-алкилфенолов с использованием фотокатализатора BIVO4 при облучении с видимым светом из солнечного симулятора». Применяемый катализ B: окружающая среда . 46 (3): 573–586. doi : 10.1016/s0926-3373 (03) 00320-5 .
  14. ^ Срикумар, Срихари.; Пугсли, Адриан.; Чакрабарти, Суприя.; Хьюитт, Нил.; Мондол, Джаянта.; Шах, Нихилкумар. (2024). «Экспериментальное исследование по характеристикам гибридной фотоэлектрической/тепловой системы на основе Mxene/C-DOT: энергетическая, экспертная и обстановка-экономическая анализ» . Солнечные энергетические материалы и солнечные элементы . 272 (29): 112904. DOI : 10.1016/j.solmat.2024.112904 .
  15. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k л м не Tawfik, M.; Tonnellier, x.; Sansom, C. (июль 2018 г.). «Выбор источника света для солнечного симулятора для тепловых применений: обзор». Возобновляемые и устойчивые обзоры энергии . 90 : 802–813. doi : 10.1016/j.rser.2018.03.059 . HDL : 1826/15019 . S2CID   115965335 .
  16. ^ Брэнди, Родольфо Дж.; Ринтул, Джерардо; Альфано, Орландо М.; Кассано, Альберто Э. (15 ноября 2002 г.). «Фотокаталитические реакторы: кинетика реакции в солнечной симуляторе плоской пластины» . Катализ сегодня . 76 (2): 161–175. doi : 10.1016/s0920-5861 (02) 00216-x . HDL : 11336/30083 . ISSN   0920-5861 .
  17. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и фон глин час «IEC 60904-9: 2020 | Webstore | Управление водными ресурсами, умный город, сельская электрификация, солнечная энергия, солнечная батарея, фотоэлектрическая, PV, LVDC» . webstore.iec.ch .
  18. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и фон глин час «ASTM E927 - 19 Стандартная классификация для солнечных симуляторов для тестирования электрических характеристик фотоэлектрических устройств» . www.astm.org .
  19. ^ "JIS C 8912: 1998" . www.techstreet.com .
  20. ^ Фу, Чживей; Фогель, Анастасия; Zwijnenburg, Martijn A.; Купер, Эндрю I.; Sprick, Reiner Sebastian (23 февраля 2021 года). «Производство фотокаталитических синтез -синтез с использованием конъюгированных органических полимеров» . Журнал материалов Химия а . 9 (7): 4291–4296. doi : 10.1039/d0ta09613j . S2CID   233961497 .
  21. ^ Ашраф, Мухаммед; Хан, Пелл; Большой, Надим; Хинди, Абулмаджид Х.; Эсан, Мухаммед Фахад; SARFRAZ, Nafeeses (июль 2021 г.). β 2D Interlayer Энергетические технологии 9 ) . 2100034 : ( 7 S2CID   2348600279 .
  22. ^ Ким, EJ; Ким, MJ; Im, nr; Парк, SN (1 августа 2015 г.). «Фотолиз органического ультрафиолетового фильтра, эвобензона, в сочетании с октил метоксициннаматом с помощью нано-TiO2 композитов» . Журнал фотохимии и фотобиологии B: Биология . 149 : 196–203. doi : 10.1016/j.jphotobiol.2015.05.011 . ISSN   1011-1344 . PMID   26093231 .
  23. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый «ASTM G173 - 03 (2020) Стандартные таблицы для эталонного солнечного спектрального излучения: прямой нормальный и полусферический на 37 ° наклоненной поверхности» . www.astm.org .
  24. ^ Подпрыгнуть до: а беременный «ASTM E490 - 00A (2019) Стандартная солнечная постоянная постоянная и нулевая воздушная масса солнечной спектральной излучения» . www.astm.org .
  25. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Галло, Алессандро; Марзо, aitor; Fuentealba, Эдвард; Алонсо, Элиза (1 сентября 2017 г.). «Высокие солнечные симуляторы для концентрированных солнечных тепловых исследований: обзор» . Возобновляемые и устойчивые обзоры энергии . 77 : 1385–1402. doi : 10.1016/j.rser.2017.01.056 . HDL : 10016/35642 . ISSN   1364-0321 .
  26. ^ «Таблицы для эталонного солнечного спектрального излучения: прямая нормальная и полусферическая на 37 наклонной поверхности». 2008. DOI : 10.1520/G0173-03R08 . {{cite journal}}: CITE Journal требует |journal= ( помощь )
  27. ^ Блаженство, м.; Беттс, Тр; Готчалг, Р. (10 сентября 2008 г.). Dhere, Neelkanth G (ред.). «Преимущества в использовании светодиодов в качестве основного источника света в солнечных симуляторах для измерения характеристик фотоэлектрического устройства» . Надежность фотоэлектрических клеток, модулей, компонентов и систем . 7048 . Шпи: 45–55. Bibcode : 2008spie.7048e..07b . doi : 10.1117/12.795428 . S2CID   54065327 .
  28. ^ Срикумар, Срихари.; Пугсли, Адриан.; Чакрабарти, Суприя.; Хьюитт, Нил.; Мондол, Джаянта.; Шах, Нихилкумар. (2024). «Экспериментальное исследование по характеристикам гибридной фотоэлектрической/тепловой системы на основе Mxene/C-DOT: энергетическая, экспертная и обстановка-экономическая анализ» . Солнечные энергетические материалы и солнечные элементы . 272 (29): 112904. DOI : 10.1016/j.solmat.2024.112904 .
  29. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Хирш, Д.; Zedtwitz и, P. v.; Oshinga, T.; Kinamore, J.; Steinfeld, A. (27 января 2003 г.). «Новый солнечный симулятор с высоким содержанием мощностью 75 кВт для высокотемпературных термических и термохимических исследований» . Журнал солнечной энергии . 125 (1): 117–120. doi : 10.1115/1.1528922 . ISSN   0199-6231 . {{cite journal}}: Cs1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  30. ^ Олсон, Роберт А.; Паркер, Джек Х. (1 апреля 1991 г.). "Углеродная дуга солнечная симулятор" . Прикладная оптика . 30 (10): 1290–1293. Bibcode : 1991apt..30.1290o . doi : 10.1364/ao.30.001290 . ISSN   2155-3165 . PMID   20582141 .
  31. ^ Goggia, RJ; МакЛэй, JE (4 июня 1962 г.). «Использование углеродных дуговых ламп в качестве солнечного моделирования в экологических испытаниях» . Сервер технических отчетов НАСА . Лаборатория реактивного движения, Калифорнийский технологический институт . Получено 22 ноября 2021 года .
  32. ^ "Светлый диод" . Arc.Ask3.Ru . 14 ноября 2021 года.
  33. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Kolberg, D.; Шуберт, Ф.; Lontke, N.; Zwigart, A.; Spinner, DM (1 января 2011 г.). «Разработка настраиваемого светодиодного симулятора Slose Match Solar с расширенным спектральным диапазоном до ультрафиолета и IR» . Энергетические процедуры . 8 : 100–105. Bibcode : 2011enpro ... 8..100K . doi : 10.1016/j.egypro.2011.06.109 . ISSN   1876-6102 .
  34. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в Линден, Курт Дж.; Нил, Уильям Р.; Сержа, Харви Б. (27 февраля 2014 г.). Стребель, Клаус П; Чон, Хонсу; TU, Li-Wei; Страссбург, Мартин (ред.). «Регулируемый солнечный симулятор Spectrum Solar» . Светодиоды: материалы, устройства и применение для освещения твердого состояния xviii . 9003 . Шпи: 109–117. Bibcode : 2014spie.9003e..17l . doi : 10.1117/12.2035649 . S2CID   120048478 .
  35. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в Лири, Грегори; Свитцер, Грегг; Кунц, Джин; Кайзер, Тодд (июнь 2016 г.). «Сравнение солнечных симуляторов на основе ксенонов и светодиодов» . 2016 IEEE 43 -й конференция специалистов по фотоэлектрическим специалистам (PVSC) . С. 3062–3067. doi : 10.1109/pvsc.2016.7750227 . ISBN  978-1-5090-2724-8 Полем S2CID   32423248 .
  36. ^ Ван, Вуджун; Bjorn, Laumert (2014). «Моделируйте« солнце »для солнечных исследований: обзор литературы технологии солнечного симулятора» . Королевский технологический институт: Технологические технологии тепла и энергетики : 37 . Получено 16 ноября 2021 года .
  37. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Plyta, Foteini (1 января 2015 г.). Оптический дизайн полностью светодиодного солнечного симулятора (тезис). Университет Лафборо. HDL : 2134/19601 .
  38. ^ Роба, Джеффри П.; Зигель, Натан П. (15 ноября 2017 г.). «Конструкция индивидуальных симуляторов на основе высокого потока на основе галогенидов: разработка оптической модели и эмпирическая проверка» . Солнечная энергия . 157 : 818–826. Bibcode : 2017soen..157..818r . doi : 10.1016/j.solener.2017.08.072 . ISSN   0038-092X .
  39. ^ Мэн, Цинлонг; Ван, Юань; Чжан, Линхуа (1 сентября 2011 г.). «Характеристики облучения и конструкция оптимизации крупномасштабного солнечного симулятора» . Солнечная энергия . 85 (9): 1758–1767. Bibcode : 2011soen ... 85.1758m . doi : 10.1016/j.solener.2011.04.014 . ISSN   0038-092X .
  40. ^ Биглайла, Эдвинас; Рунис, Эфстратиос; Лук, Петр; Атиенит, Андреас (1 ноября 2015 г.). «Изучение прототипа коллекционера BIPV/T для построения фасадных приложений» . Энергетические процедуры . 78 : 1931–1936. BIBCODE : 2015ENPRO..78.1931B . doi : 10.1016/j.egypro.2015.11.374 . ISSN   1876-6102 .
  41. ^ Элвидж, Кристофер Д.; Кит, Дэвид М.; Таттл, Бенджамин Т.; Боуг, Кимберли Э. (апрель 2010 г.). «Спектральная идентификация типа освещения и символа» . Датчики . 10 (4): 3961–3988. Bibcode : 2010senso..10.3961e . doi : 10.3390/s100403961 . PMC   3274255 . PMID   22319336 .
  42. ^ Деннис, Тасси; Шлагер, Джон Б.; Бертнесс, Крис А. (июль 2014 г.). «Новый солнечный симулятор, основанный на суперконтинууме лазера для устройства солнечного элемента и характеристики материалов» . IEEE Journal of Photovoltaics . 4 (4): 1119–1127. doi : 10.1109/jphotov.2014.2321659 . ISSN   2156-3403 . S2CID   19656123 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 35a432399ab1516feb0d83fed45bc9ef__1717567380
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/35/ef/35a432399ab1516feb0d83fed45bc9ef.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Solar simulator - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)