Солнечный симулятор

Имитатор солнечной энергии (также искусственное солнце или имитатор солнечного света) — это устройство, обеспечивающее освещение, приближающееся к естественному солнечному свету . Целью солнечного симулятора является создание управляемого испытательного стенда в помещении в лабораторных условиях. Его можно использовать для тестирования любых процессов или материалов, которые являются светочувствительными , включая солнечные элементы , [ 1 ] солнцезащитный экран , [ 2 ] косметика , [ 3 ] пластмассы , аэрокосмические материалы , [ 4 ] рак кожи , [ 5 ] биолюминесценция , [ 6 ] фотосинтез , [ 7 ] очистка воды , [ 8 ] сырой нефти , деградация [ 9 ] и образование свободных радикалов . [ 10 ] Солнечные симуляторы используются в широком спектре исследовательских областей, включая фотобиологию , [ 11 ] фотоокисление , [ 12 ] фотодеградация , [ 13 ] фотовольтаика , [ 14 ] [ 15 ] и фотокатализ . [ 16 ]
Классификация
[ редактировать ]Стандартами, определяющими требования к производительности солнечных имитаторов, используемых при фотоэлектрических испытаниях, являются IEC 60904-9. [ 17 ] АСТМ Э927-19, [ 18 ] и JIS C 8912. [ 19 ] Эти стандарты определяют следующие параметры контроля света от солнечного имитатора:
- спектральный состав (определяемый количественно как спектральное совпадение)
- пространственная однородность
- временная стабильность
- Спектральное покрытие (SPC) (только IEC 60904-9:2020)
- Спектральное отклонение (SPD) (только IEC 60904-9:2020)
Имитатор солнечной энергии определяется в соответствии с его характеристиками по первым трем из вышеуказанных параметров, каждый из которых относится к одному из трех классов: A, B или C. (Четвертая классификация, A+, была введена в выпуске IEC 60904-9 2020 года. и применяется только к солнечным имитаторам, оцененным в спектральном диапазоне от 300 до 1200 нм. [ 17 ] ) Согласно ASTM E927-19, если имитатор солнечной энергии не соответствует критериям A, B, C, он считается классом U (неклассифицированным). [ 18 ] Хотя эти стандарты изначально были определены специально для фотоэлектрических испытаний, введенные ими показатели стали распространенным способом более широкого определения солнечных симуляторов в других приложениях и отраслях. [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]
Спецификации ASTM E927-19, необходимые для каждого класса и размера, указаны в таблице 1 ниже. Имитатор солнечной энергии, соответствующий спецификациям класса А во всех трех измерениях, называется имитатором солнечной энергии класса ААА (имеются в виду первые три измерения, перечисленные выше). [ 18 ]
Классификация | Спектральное совпадение (все интервалы) | Пространственная неоднородность освещенности | Временная нестабильность излучения | Применимые стандарты |
---|---|---|---|---|
Класс А+ | 0.875–1.125 | 1% | 1% | МЭК 60904-9:2020, от 300 до 1200 нм. |
Класс А | 0.75–1.25 | 2% | 2% | МЭК 60904-9, ASTM E927, JIS C 8912 |
Класс Б | 0.6–1.4 | 5% | 5% | МЭК 60904-9, ASTM E927, JIS C 8912 |
Класс С | 0.4–2.0 | 10% | 10% | МЭК 60904-9, ASTM E927, JIS C 8912 |
Класс U (несекретный) | > 2,0 | > 10% | > 10% | АСТМ Е927 |
Стандарт ASTM E927-19 определяет, что всякий раз, когда этот трехбуквенный формат используется для описания солнечного симулятора, необходимо четко указать, какая классификация применяется к каждому показателю солнечного симулятора. [ 18 ] (например, солнечный симулятор класса ABA должен четко указывать, какие параметры относятся к классу A, а какие – к классу B).
Стандарт IEC 60904-9 определяет, что три буквы должны быть в порядке спектрального соответствия, неравномерности и временной нестабильности. [ 17 ]
Спектральное совпадение
[ редактировать ]Спектральное соответствие солнечного симулятора вычисляется путем сравнения его выходного спектра с интегрированной освещенностью в нескольких интервалах длин волн. Эталонный процент общей освещенности показан ниже в Таблице 2 для стандартных земных спектров AM 1.5G и AM 1.5D, а также внеземного спектра AM 0. Ниже приведен график этих двух спектров.

Коэффициент спектрального согласования солнечного симулятора, (т.е. коэффициент спектрального совпадения) представляет собой процент выходной освещенности, деленный на интенсивность эталонного спектра в этом интервале длин волн. Например, если имитатор солнечной энергии излучает 17,8 процента общего излучения в диапазоне 400–500 нм, он будет иметь в этом интервале длин волн 0,98. Если солнечный симулятор достигает коэффициента спектрального соответствия между 0,75 и 1,25 для всех интервалов длин волн считается, что он имеет спектральное соответствие класса А.
Интервал длины волны [нм] | АМ1.5Д [ 23 ] | АМ1.5Г [ 23 ] | АМ0 [ 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 длин волн в первую очередь предназначались для применения солнечного симулятора при тестировании кремниевых фотогальваники , поэтому спектральный диапазон, в котором были определены интервалы, был ограничен в основном первоначально разработанной областью поглощения кристаллического кремния (400–1100 нм).
Стандарты солнечного симулятора предъявляют некоторые требования к тому, где необходимо измерять спектр освещенности. Например, стандарт IEC 60904-9 требует, чтобы спектр измерялся в четырех разных местах по схеме, приведенной ниже. [ 17 ]

Недавние разработки в области материаловедения расширили диапазон спектральной чувствительности солнечных элементов c-Si, multi-c-Si и CIGS до 300–1200 нм. [ 17 ] Поэтому в 2020 году стандарт IEC 60904-9 представил новую таблицу интервалов длин волн (приведенную в таблице 3 ниже), призванную привести выходную мощность солнечного симулятора в соответствие с нынешними потребностями широкого спектра фотоэлектрических устройств. [ 17 ]
Интервал длины волны [нм] | Процент общей освещенности [%] |
---|---|
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 приведенное выше определение спектрального диапазона является достаточным для удовлетворения потребностей в тестировании многих фотоэлектрических технологий, включая тонкопленочные солнечные элементы, изготовленные из CdTe или CIGS , его недостаточно для тестирования многопереходных солнечных элементов с использованием высокоэффективных полупроводников III-V , которые имеют более широкую полосу поглощения от 300 до 1800 нм.
Для получения точных спектральных данных за пределами вышеупомянутых диапазонов таблицы данных ASTM G173 (для AM1.5G и AM1.5D) [ 23 ] и ASTM E490 (для AM0) [ 24 ] можно использовать в качестве эталона, но спецификации солнечных симуляторов пока не применимы к чему-либо за пределами 300–1200 нм для AM1.5G и 300–1400 нм для AM0. Многие производители солнечных симуляторов производят свет за пределами этих регионов, но классификация света в этих внешних регионах еще не стандартизирована.
Пространственная неоднородность
[ редактировать ]Пространственная неоднородность солнечного симулятора рассчитывается по следующему уравнению, результат которого представляет собой процент: [ 18 ]
Здесь, представляет собой массив нормализованных значений тока короткого замыкания, обнаруженных солнечным элементом или массивом солнечных элементов. Три стандарта солнечного симулятора предъявляют несколько разные требования к тому, как собирается массив измерений для расчета пространственной неоднородности. ASTM E927-19 определяет, что поле освещения должно измеряться как минимум в 64 положениях. Площадь каждой испытательной позиции, , — площадь испытания освещенности, деленная на количество позиций. Площадь используемого детектора должна составлять от 0,5 до 1,0 . [ 18 ]
Временная нестабильность
[ редактировать ]Временная нестабильность излучения солнечного симулятора рассчитывается по следующему уравнению, результат которого представляет собой процент: [ 18 ]
Здесь, представляет собой массив измерений, собранных за период сбора данных. Стандарты солнечного симулятора не определяют требуемый временной интервал или частоту дискретизации в абсолютном выражении.
Спектральное покрытие
[ редактировать ]В обновлении стандарта IEC 60904-9 от 2020 года введена метрика спектрального покрытия (SPC) — дополнительный способ квалификации симуляторов солнечной энергии. [ 17 ] Значение спектрального покрытия солнечного симулятора в настоящее время не влияет на его классификацию, но его необходимо сообщать в соответствии с IEC 60904-9:2020. SPC рассчитывается следующим образом и относится к проценту излучения солнечного симулятора, который составляет не менее 10 процентов от эталонного излучения на данной длине волны:
Спектральное отклонение
[ редактировать ]В обновлении стандарта IEC 60904-9 от 2020 года введена метрика спектрального отклонения (SPD) — дополнительный способ квалификации симуляторов солнечной энергии. [ 17 ] Значение спектрального отклонения солнечного имитатора в настоящее время не влияет на его классификацию, но его необходимо сообщать в соответствии со стандартом IEC 60904-9:2020.
SPD рассчитывается следующим образом и относится к общему процентному отклонению между излучаемым спектром солнечного симулятора и эталонным спектром:
Виды солнечных симуляторов
[ редактировать ]Солнечные имитаторы можно разделить на две категории в зависимости от продолжительности их излучения: непрерывные (или установившиеся ) и импульсные (или импульсные). Солнечные имитаторы также иногда классифицируют по количеству ламп, используемых для генерации спектра: одноламповые или многоламповые. [ 25 ]
Непрерывные тренажеры
[ редактировать ]Первый тип — это знакомая форма источника света, в которой освещение непрерывно во времени, также известное как стационарное . Технические характеристики, обсуждавшиеся в предыдущих разделах, наиболее непосредственно относятся к этому типу солнечного симулятора. Эта категория чаще всего используется для испытаний низкой интенсивности, от менее 1 солнца до нескольких солнц. Общая интегральная освещенность для спектра AM1.5G составляет 1000,4. (полоса пропускания от 280 до 4000 нм) [ 23 ] которое часто называют «1 солнце». Имитаторы солнечной энергии непрерывного света (или непрерывной волны, CW) могут иметь комбинацию нескольких различных типов ламп, таких как источник дуги и одну или несколько галогенных ламп, чтобы расширить спектр далеко в инфракрасной области. [ 26 ]

Прошитые солнечные имитаторы
[ редактировать ]Второй тип солнечного имитатора, также известный как импульсный имитатор, качественно аналогичен фотосъемке со вспышкой и использует лампы-вспышки . При типичной продолжительности в несколько миллисекунд возможна очень высокая интенсивность до нескольких тысяч солнц. Этот тип оборудования часто используется для предотвращения ненужного перегрева испытуемого устройства. Однако из-за быстрого нагрева и охлаждения лампы интенсивность и спектр света по своей сути непостоянны, что делает повторное надежное тестирование более технически сложным. Технология полупроводниковых ламп, такая как светодиоды, смягчает некоторые из этих проблем с нагревом и охлаждением в импульсных солнечных симуляторах. [ 27 ] Стандарты симуляторов солнечной энергии предоставляют рекомендации по устойчивому состоянию по сравнению с симуляторами солнечной энергии с миганием. Например, раздел 7.1.6.3 ASTM E927 содержит рекомендации по измерениям временной нестабильности для импульсных имитаторов солнечной энергии. [ 18 ]
Строительство солнечного симулятора
[ редактировать ]
Солнечный симулятор состоит из трех основных частей: [ 1 ]
- Источники света (лампы) и источники питания
- Оптика и оптические фильтры для изменения луча и получения желаемых свойств. [ 28 ]
- Элементы управления работой
Типы ламп
[ редактировать ]В качестве источников света в солнечных симуляторах использовались лампы нескольких типов. Тип лампы, возможно, является наиболее важным фактором, определяющим пределы производительности солнечного симулятора в отношении интенсивности, спектрального диапазона, схемы освещения, коллимации и временной стабильности. [ 1 ]
Аргонодуговые лампы
[ редактировать ]
Аргонодуговые лампы использовались в ранних исследованиях по моделированию солнечной энергии (1972 г.) и имеют высокое цветовое тепловое излучение - 6500 К, хорошо соответствующее температуре черного тела Солнца, с относительно широким спектральным излучением от 275 до 1525 нм. [ 1 ] Газ аргон под высоким давлением циркулирует между анодом и катодом, при этом водяной вихрь течет вдоль внутренней стенки кварцевой трубки, охлаждая край дуги. [ 15 ] Аргонодуговые лампы имеют такие недостатки, как короткий срок службы и низкая надежность. [ 1 ] [ 29 ]
Угольные дуговые лампы
[ редактировать ]
Угольные дуговые лампы имеют излучение, подобное AM0, и поэтому используются в солнечных имитаторах, предназначенных для создания внесолнечных спектров. [ 1 ] (Они использовались в первых космических симуляторах НАСА. [ 31 ] ) Угольные дуговые лампы выигрывают от более интенсивного УФ-излучения. Однако у них есть тот недостаток, что они обычно слабее по интенсивности, чем аналогичные ксеноновые дуговые лампы. [ 1 ] Кроме того, они имеют короткий срок службы, нестабильны в работе и излучают синий свет высокой интенсивности, не соответствующий солнечному спектру. [ 1 ]
Светодиоды
[ редактировать ]Примерно с 2000 года светоизлучающие диоды ( LED ) стали широко использоваться в фотоэлектрических солнечных симуляторах. [ 25 ] Светодиоды излучают свет при рекомбинации электронно-дырочных пар. [ 32 ] [ циклическая ссылка ] Они недороги и компактны, имеют низкое энергопотребление. [ 1 ] Обычно они имеют узкую полосу пропускания порядка 10–100 нм, поэтому несколько светодиодов необходимо комбинировать в имитаторе солнечной энергии. [ 33 ] Таким образом, спектральное соответствие светодиодного солнечного имитатора во многом определяется количеством и типами светодиодов, используемых в его конструкции. Светодиодами можно точно управлять во временных окнах менее миллисекунды для приложений постоянного или мигающего солнечного симулятора. [ 1 ] Кроме того, светодиоды имеют относительно длительный срок службы по сравнению со всеми другими типами ламп-симуляторов солнечной энергии и очень эффективны в преобразовании энергии. [ 1 ] Продолжающиеся исследования и разработки светодиодов постоянно снижают их стоимость. [ 1 ] и расширение их спектрального покрытия, [ 33 ] что позволяет им все чаще использоваться в солнечных симуляторах более широкого спектра. Светодиодные солнечные имитаторы уникальны тем, что их спектры можно настраивать электрически (путем увеличения или уменьшения интенсивности различных светодиодов) без необходимости использования оптических фильтров. [ 34 ] По сравнению с ксеноновыми дуговыми лампами светодиоды продемонстрировали эквивалентные результаты при IV-тестировании фотоэлектрических модулей с лучшей стабильностью, гибкостью и спектральным соответствием. [ 35 ] Поскольку излучение светодиодов в некоторой степени чувствительно к температуре перехода, недостатком светодиодов является необходимость адекватного управления температурой. [ 36 ] [ 34 ] [ 37 ]
-
Смоделированный спектральный выходной сигнал светодиодного имитатора солнечной энергии, демонстрирующий относительно низкое спектральное соответствие из-за используемых светодиодов. [ 34 ]
-
Смоделированный спектральный выход светодиодного имитатора солнечной энергии, показывающий относительно более высокое спектральное соответствие из-за используемых светодиодов. [ 37 ]
Металлогалогенные дуговые лампы
[ редактировать ]
Дуговые металлогалогенные лампы были в первую очередь разработаны для использования в освещении кино и телевидения, где требуется высокая временная стабильность и соответствие цветов дневного света. Однако из-за этих же свойств металлогалогенные дуговые лампы также используются при моделировании солнечной энергии. Эти лампы производят свет посредством разряда высокой интенсивности (HID), пропуская электрическую дугу через испаренную ртуть под высоким давлением и соединения галогенидов металлов. [ 15 ] К их недостаткам можно отнести высокое энергопотребление, [ 1 ] высокие затраты на электронный драйвер, [ 1 ] и короткие жизненные циклы. [ 1 ] Однако их преимуществом является относительно низкая стоимость, [ 15 ] и из-за этой низкой стоимости многие солнечные симуляторы большой площади были построены с использованием этой технологии. [ 39 ] [ 40 ]
Кварц-вольфрам-галогенные лампы
[ редактировать ]
Кварц-вольфрам- галогенные лампы (QTH-лампы) имеют спектры, которые очень близко соответствуют излучению черного тела , хотя обычно имеют более низкую цветовую температуру, чем солнечная. Они представляют собой тип лампы накаливания, в которой галоген, такой как бром или йод, окружает нагретую вольфрамовую нить. . [ 15 ] Их недостатком является то, что максимальная цветовая температура составляет 3400 К, то есть они производят меньше УФ-излучения и больше ИК-излучения, чем солнечный свет. [ 15 ] Они высокоинтенсивные. [ 1 ] и низкая стоимость, [ 1 ] и широко используются в менее чувствительных к спектру приложениях, таких как тестирование концентрированных солнечных коллекторов. [ 15 ]
Суперконтинуальный лазер
[ редактировать ]
Суперконтинуальный лазер — это источник мощного широкополосного света, диапазон действия которого может варьироваться от видимого до ИК-диапазона. [ 1 ] Лазеры обладают высокой интенсивностью и легко фокусируются, но имеют тот недостаток, что освещают лишь очень небольшие области. [ 1 ] Однако их высокая интенсивность позволяет тестировать фотоэлектрические модули в солнечных концентраторах.
Ксеноновые дуговые лампы
[ редактировать ]Ксеноновые дуговые лампы являются наиболее распространенным типом ламп как для непрерывных, так и для импульсных солнечных имитаторов. Это тип газоразрядной лампы высокой интенсивности (HID), в которой свет создается электрической дугой через ионизированный газ ксенон под высоким давлением. [ 15 ] Эти лампы обеспечивают высокую интенсивность и нефильтрованный спектр , который достаточно хорошо соответствует солнечному свету. Кроме того, эти лампы не демонстрируют значительного смещения спектрального баланса из-за разницы в мощности, что снижает потребность в стабильности источника питания. [ 1 ] Поскольку они излучают высокую интенсивность от одной лампы, коллимированный луч высокой интенсивности может быть получен с помощью ксеноновой дуговой лампы. [ 15 ] Однако спектр ксеноновой дуговой лампы характеризуется множеством нежелательных резких атомных переходных пиков, а также, как правило, более сильным излучением в инфракрасном диапазоне. [ 15 ] делая спектр менее желательным для некоторых спектрально чувствительных приложений. Эти пики выбросов обычно фильтруются с помощью стеклянных фильтров. [ 1 ] Ксеноновые лампы имеют множество недостатков, в том числе высокое энергопотребление, [ 1 ] необходимость постоянного обслуживания, [ 1 ] короткий жизненный цикл, [ 1 ] высокая стоимость, [ 15 ] чувствительность выхода к нестабильности электропитания, [ 15 ] риск взрыва ламп из-за их работы с газом под высоким давлением, [ 15 ] и опасность озона для органов дыхания из-за образования озона в результате УФ-излучения. [ 15 ]
-
Пример схемы солнечного имитатора ксеноновой дуговой лампы [ 35 ]
-
Спектральный выход ксеноновой дуговой лампы после прохождения через оптический фильтр для достижения лучшего спектрального соответствия AM1.5G. [ 35 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в v В х Эсен, Ведат; Саглам, Шафак; Орал, Бюлент (сентябрь 2017 г.). «Источники света солнечных имитаторов для фотоэлектрических устройств: обзор». Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики . 77 : 1240–1250. дои : 10.1016/j.rser.2017.03.062 .
- ^ Сэйр, Роберт М.; Агин, Патрисия По; ЛеВи, Гордон Дж.; Марлоу, Эдвард (март 1979 г.). «Сравнение испытаний солнцезащитных формул in vivo и in vitro». Фотохимия и фотобиология . 29 (3): 559–566. дои : 10.1111/j.1751-1097.1979.tb07090.x . ПМИД 441130 . S2CID 42223855 .
- ^ Ульманн, Б.; Манн, Т.; Герс-Барлаг, Х.; Алерт, Д.; Зауэрманн, Г. (февраль 1996 г.). «Последствия для коэффициентов защиты от солнца, когда спектры солнечного симулятора отклоняются от спектра Солнца». Международный журнал косметической науки . 18 (1): 13–24. дои : 10.1111/j.1467-2494.1996.tb00132.x . ПМИД 19245475 . S2CID 5982544 .
- ^ Гюнтер, Мэтью (1 декабря 2020 г.). «Проектирование и проверка солнечного симулятора на основе светодиодов для солнечных батарей и тепловых испытаний» . Магистерские диссертации . doi : 10.15368/тезисы.2020.158 . S2CID 266446440 .
- ^ Мабрук, Мохамед ДЖЕМФ; Тох, Лим К.; Мерфи, Мириам; Лидер Мэри; Кей, Элейн; Мерфи, Джиллиан М. (июль 2009 г.). «Исследование влияния УФ-облучения на повреждение ДНК: сравнение больных раком кожи и нормальных добровольцев». Журнал кожной патологии . 36 (7): 760–765. дои : 10.1111/j.1600-0560.2008.01164.x . ПМИД 19519607 . S2CID 205816697 .
- ^ Хименес, Барбара Н.; Конте, Леандро О.; Альфано, Орландо М.; Шеноне, Агустина В. (июнь 2020 г.). «Удаление парацетамола с помощью процессов фото-Фентона при pH, близком к нейтральному, с использованием солнечного симулятора: оптимизация с помощью D-оптимального экспериментального плана и оценки токсичности». Журнал фотохимии и фотобиологии A: Химия . 397 : 112584. doi : 10.1016/j.jphotochem.2020.112584 . S2CID 218927192 .
- ^ Херрманн, Х.; Хедер, Д.-П.; Кёфферляйн, М.; Зейдлиц, Гонконг; Гетти, Ф. (июнь 1996 г.). «Влияние УФ-излучения на фотосинтез фитопланктона, подвергшегося воздействию солнечного симулятора». Журнал фотохимии и фотобиологии B: Биология . 34 (1): 21–28. дои : 10.1016/1011-1344(95)07245-4 .
- ^ Филипп, Карин К.; Тиммерс, Рууд; ван Грикен, Рафаэль; Маруган, Хавьер (23 марта 2016 г.). «Фотокаталитическая дезинфекция и удаление возникающих загрязнителей из стоков биологической очистки сточных вод с использованием недавно разработанного крупномасштабного солнечного симулятора». Исследования в области промышленной и инженерной химии . 55 (11): 2952–2958. doi : 10.1021/acs.iecr.5b04927 .
- ^ Д'Ориа, М.; Рачиоппи, Р.; Веллуцци, В. (1 апреля 2008 г.). «Фотодеградация сырой нефти: закачка жидкости и твердофазная микроэкстракция в свободном пространстве для анализа сырой нефти методом газовой хроматографии с детектором масс-спектрометра» . Журнал хроматографической науки . 46 (4): 339–344. дои : 10.1093/chromsci/46.4.339 . ПМИД 18402726 .
- ^ Фауст, Брюс К.; Аллен, Джон М. (1 июня 1993 г.). «Водно-фазное фотохимическое образование гидроксильного радикала в настоящих облачных водах и туманных водах». Экологические науки и технологии . 27 (6): 1221–1224. Бибкод : 1993EnST...27.1221F . дои : 10.1021/es00043a024 .
- ^ Сэйр, Роберт М.; Дауди, Джон К. (январь 2010 г.). «Исследование солнечных симуляторов, используемых для определения эффективности солнцезащитного крема UVA» . Фотохимия и фотобиология . 86 (1): 162–167. дои : 10.1111/j.1751-1097.2009.00633.x . ПМИД 19906095 . S2CID 22548669 .
- ^ Тиле, Йенс Дж.; Трабер, Марет Г .; Пакер, Лестер (май 1998 г.). «Истощение витамина Е в роговом слое человека: ранний и чувствительный маркер фотоокисления, индуцированного УФ-излучением in vivo» . Журнал исследовательской дерматологии . 110 (5): 756–761. дои : 10.1046/j.1523-1747.1998.00169.x . ПМИД 9579541 .
- ^ Котани, Сигеру; Кошико, Масая; Кудо, Акихико; Токумура, Кунихиро; Исигаки, Ясухито; Ториба, Акира; Хаякава, Казуичи; Накагаки, Рёичи (ноябрь 2003 г.). «Фоторазложение 4-алкилфенолов с использованием фотокатализатора BiVO4 при облучении видимым светом солнечного имитатора». Прикладной катализ Б: Экология . 46 (3): 573–586. дои : 10.1016/S0926-3373(03)00320-5 .
- ^ Шрикумар, Шрихари.; Пагсли, Адриан; Чакрабарти, Суприя.; Хьюитт, Нил; Мондол, Джаянта.; Шах, Нихилкумар. (2024). «Экспериментальное исследование характеристик фотоэлектрической/тепловой системы на основе гибридной наножидкости MXene/C-dot: энергетический, эксергический и экологически-экономический анализ» . Материалы для солнечной энергии и солнечные элементы . 272 (29): 112904. doi : 10.1016/j.solmat.2024.112904 .
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н Тауфик, М.; Тоннелье, X.; Сансом, К. (июль 2018 г.). «Выбор источника света для солнечного симулятора для тепловых приложений: обзор». Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики . 90 : 802–813. дои : 10.1016/j.rser.2018.03.059 . hdl : 1826/15019 . S2CID 115965335 .
- ^ Брэнди, Родольфо Дж.; Ринтул, Херардо; Альфано, Орландо М.; Кассано, Альберто Э. (15 ноября 2002 г.). «Фотокаталитические реакторы: кинетика реакции в солнечном симуляторе с плоской пластиной» . Катализ сегодня . 76 (2): 161–175. дои : 10.1016/S0920-5861(02)00216-X . hdl : 11336/30083 . ISSN 0920-5861 .
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час «IEC 60904-9:2020 | Интернет-магазин IEC | управление водными ресурсами, умный город, электрификация сельской местности, солнечная энергия, солнечные панели, фотоэлектрические, фотоэлектрические, LVDC» . webstore.iec.ch .
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час «ASTM E927-19 Стандартная классификация солнечных симуляторов для испытаний электрических характеристик фотоэлектрических устройств» . www.astm.org .
- ^ «JIS C 8912:1998» . www.techstreet.com .
- ^ Фу, Живэй; Фогель, Анастасия; Звиненбург, Мартин А.; Купер, Эндрю И.; Сприк, Райнер Себастьян (23 февраля 2021 г.). «Фотокаталитическое производство синтез-газа с использованием сопряженных органических полимеров» . Журнал химии материалов А. 9 (7): 4291–4296. дои : 10.1039/D0TA09613J . S2CID 233961497 .
- ^ Ашраф, Мухаммед; Хан, Ибрагим; Байг, Надим; Хенди, Абдулмаджид Х.; Эхсан, Мухаммад Фахад; Сарфраз, Нафиса (июль 2021 г.). «Бифункциональный двумерный межслойный β-Cu 2 V 2 O 7 /Zn 2 V 2 O 6 (CZVO) гетеропереход для нежертвенного разложения красителей под воздействием солнечной энергии и окисления воды». Энергетические технологии . 9 (7): 2100034. doi : 10.1002/ente.202100034 . S2CID 234860279 .
- ^ Ким, Э.Дж.; Ким, MJ; Я, НР; Парк, С.Н. (1 августа 2015 г.). «Фотолиз органического УФ-фильтра авобензона в сочетании с октилметоксициннаматом композитами нано-TiO2» . Журнал фотохимии и фотобиологии B: Биология . 149 : 196–203. doi : 10.1016/j.jphotobiol.2015.05.011 . ISSN 1011-1344 . ПМИД 26093231 .
- ^ Перейти обратно: а б с д «ASTM G173-03 (2020) Стандартные таблицы для эталонного солнечного спектрального излучения: прямое нормальное и полусферическое на поверхности, наклоненной на 37 °» . www.astm.org .
- ^ Перейти обратно: а б «ASTM E490-00a (2019) Таблицы стандартной солнечной постоянной и солнечной спектральной освещенности с нулевой воздушной массой» . www.astm.org .
- ^ Перейти обратно: а б Галло, Алессандро; Марзо, Айтор; Фуэнтеальба, Эдвард; Алонсо, Элиза (1 сентября 2017 г.). «Солнечные симуляторы с высоким потоком для концентрированных солнечных тепловых исследований: обзор» . Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики . 77 : 1385–1402. дои : 10.1016/j.rser.2017.01.056 . hdl : 10016/35642 . ISSN 1364-0321 .
- ^ «Таблицы эталонного солнечного спектрального излучения: прямое нормальное и полусферическое на 37 наклонной поверхности». 2008. doi : 10.1520/G0173-03R08 .
{{cite journal}}
: Для цитирования журнала требуется|journal=
( помощь ) - ^ Блисс, М.; Беттс, TR; Готшалг, Р. (10 сентября 2008 г.). Дере, Нилкант Дж. (ред.). «Преимущества использования светодиодов в качестве основного источника света в солнечных симуляторах для измерения характеристик фотоэлектрических устройств» . Надежность фотоэлектрических элементов, модулей, компонентов и систем . 7048 . ШПАЙ: 45–55. Бибкод : 2008SPIE.7048E..07B . дои : 10.1117/12.795428 . S2CID 54065327 .
- ^ Шрикумар, Шрихари.; Пагсли, Адриан; Чакрабарти, Суприя.; Хьюитт, Нил; Мондол, Джаянта.; Шах, Нихилкумар. (2024). «Экспериментальное исследование характеристик фотоэлектрической/тепловой системы на основе гибридной наножидкости MXene/C-dot: энергетический, эксергический и экологически-экономический анализ» . Материалы для солнечной энергии и солнечные элементы . 272 (29): 112904. doi : 10.1016/j.solmat.2024.112904 .
- ^ Перейти обратно: а б Хирш, Д.; Зедвиц и П. в.; Осинга, Т.; Кинамор, Дж.; Стейнфельд, А. (27 января 2003 г.). «Новый солнечный симулятор с высоким потоком мощностью 75 кВт для высокотемпературных тепловых и термохимических исследований» . Журнал солнечной энергетики . 125 (1): 117–120. дои : 10.1115/1.1528922 . ISSN 0199-6231 .
{{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Олсон, Роберт А.; Паркер, Джек Х. (1 апреля 1991 г.). «Солнечный симулятор угольной дуги» . Прикладная оптика . 30 (10): 1290–1293. Бибкод : 1991ApOpt..30.1290O . дои : 10.1364/AO.30.001290 . ISSN 2155-3165 . ПМИД 20582141 .
- ^ Годжиа, Р.Дж.; Маклай, Дж. Э. (4 июня 1962 г.). «Использование угольных дуговых ламп в качестве моделирования солнечной энергии при экологических испытаниях» . Сервер технических отчетов НАСА . Лаборатория реактивного движения Калифорнийского технологического института . Проверено 22 ноября 2021 г.
- ^ «Светодиод» . Arc.Ask3.Ru . 14 ноября 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б Кольберг, Д.; Шуберт, Ф.; Лонтке, Н.; Цвигарт, А.; Спиннер, DM (1 января 2011 г.). «Разработка настраиваемого светодиодного солнечного имитатора с расширенным спектральным диапазоном до УФ и ИК» . Энергетическая процедура . 8 : 100–105. Бибкод : 2011EnPro...8..100K . дои : 10.1016/j.egypro.2011.06.109 . ISSN 1876-6102 .
- ^ Перейти обратно: а б с Линден, Курт Дж.; Нил, Уильям Р.; Серрез, Харви Б. (27 февраля 2014 г.). Штребель, Клаус П; Чон, Хонсу; Ту, Ли-Вэй; Страсбург, Мартин (ред.). «Светодиодный симулятор с регулируемым спектром» . Светоизлучающие диоды: материалы, устройства и применение для твердотельного освещения XVIII . 9003 . ШПАЙ: 109–117. Бибкод : 2014SPIE.9003E..17L . дои : 10.1117/12.2035649 . S2CID 120048478 .
- ^ Перейти обратно: а б с Лири, Грегори; Свитцер, Грегг; Кунц, Джин; Кайзер, Тодд (июнь 2016 г.). «Сравнение солнечных имитаторов на основе ксеноновых ламп и светодиодов» . 2016 IEEE 43-я конференция специалистов по фотоэлектрической энергии (PVSC) . стр. 3062–3067. дои : 10.1109/PVSC.2016.7750227 . ISBN 978-1-5090-2724-8 . S2CID 32423248 .
- ^ Ван, Уцзюнь; Бьорн, Лаумерт (2014). «Моделирование Солнца для исследований Солнца: обзор литературы по технологии солнечного симулятора» . Королевский технологический институт KTH: Теплоэнергетические технологии : 37 . Проверено 16 ноября 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б Плита, Фотейни (1 января 2015 г.). Оптическая конструкция полностью светодиодного имитатора солнечной энергии (дипломная работа). Университет Лафборо. hdl : 2134/19601 .
- ^ Роба, Джеффри П.; Сигел, Натан П. (15 ноября 2017 г.). «Проектирование имитаторов солнечного потока с высоким потоком на основе металлогалогенидов: разработка оптической модели и эмпирическая проверка» . Солнечная энергия . 157 : 818–826. Бибкод : 2017SoEn..157..818R . дои : 10.1016/j.solener.2017.08.072 . ISSN 0038-092X .
- ^ Мэн, Цинлун; Ван, Юань; Чжан, Линьхуа (1 сентября 2011 г.). «Характеристики излучения и оптимизация крупномасштабного солнечного симулятора» . Солнечная энергия . 85 (9): 1758–1767. Бибкод : 2011SoEn...85.1758M . doi : 10.1016/j.solener.2011.04.014 . ISSN 0038-092X .
- ^ Бигайла, Эдвинас; Рунис, Эфстратиос; Люк, Питер; Атиенитис, Андреас (1 ноября 2015 г.). «Исследование прототипа коллектора BIPV/T для применения на фасадах зданий» . Энергетическая процедура . 78 : 1931–1936. Бибкод : 2015EnPro..78.1931B . дои : 10.1016/j.egypro.2015.11.374 . ISSN 1876-6102 .
- ^ Элвидж, Кристофер Д.; Кейт, Дэвид М.; Таттл, Бенджамин Т.; Боуг, Кимберли Э. (апрель 2010 г.). «Спектральная идентификация типа и характера освещения» . Датчики . 10 (4): 3961–3988. Бибкод : 2010Senso..10.3961E . дои : 10.3390/s100403961 . ПМК 3274255 . ПМИД 22319336 .
- ^ Деннис, Таши; Шлагер, Джон Б.; Бертнесс, Крис А. (июль 2014 г.). «Новый солнечный симулятор на основе лазера суперконтинуума для определения характеристик устройств солнечных элементов и материалов» . Журнал IEEE по фотоэлектрической энергии . 4 (4): 1119–1127. дои : 10.1109/JPHOTOV.2014.2321659 . ISSN 2156-3403 . S2CID 19656123 .