Jump to content

Солнечный симулятор

(Перенаправлено из Солнечного симулятора )
Имитатор солнечной энергии лабораторного класса ААА

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:

  1. спектральный состав (определяемый количественно как спектральное совпадение)
  2. пространственная однородность
  3. временная стабильность
  4. Спектральное покрытие (SPC) (только IEC 60904-9:2020)
  5. 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 ]

Таблица 1: Классификация солнечных симуляторов
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.

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

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.

Таблица 2: Процент общей освещенности ASTM для трех стандартных спектров
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 ]

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

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 ]

Таблица 3: IEC 60904-9:2020 Процент общей освещенности для AM1.5G
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 ]

Имитатор солнечной энергии флэш-типа для тестирования полных модулей

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 ]
Основные компоненты солнечного симулятора

Солнечный симулятор состоит из трех основных частей: [ 1 ]

  1. Источники света (лампы) и источники питания
  2. Оптика и оптические фильтры для изменения луча и получения желаемых свойств. [ 28 ]
  3. 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 ]
Нефильтрованный спектральный выход аргонодуговой лампы. Обычно оптический фильтр используется для достижения более близкого спектрального соответствия AM1.5G. [ 29 ]

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 ]
Спектральный выход угольной дуговой лампы после прохождения через оптический фильтр для достижения лучшего спектрального соответствия AM1.5G. [ 30 ]

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 ]

Металлогалогенные дуговые лампы

[ редактировать ]
Нефильтрованный спектральный выход металлогалогенной лампы. Обычно оптический фильтр используется для достижения более близкого спектрального соответствия AM1.5G. [ 38 ]

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 ]
Нефильтрованный спектральный выход кварц-вольфрамовой галогенной лампы. Обычно для достижения более близкого спектрального соответствия AM1.5G используется оптический фильтр. [ 41 ]

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 ]
Спектральный результат суперконтинуального лазерного симулятора Солнца [ 42 ]

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 ]

  1. ^ 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 .
  2. ^ 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 .
  3. ^ 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 .
  4. ^ 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 .
  5. ^ 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 .
  6. ^ 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 .
  7. ^ 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 .
  8. ^ 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 .
  9. ^ 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 .
  10. ^ 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 .
  11. ^ 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 .
  12. ^ 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 .
  13. ^ 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 .
  14. ^ 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 .
  15. ^ 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 .
  16. ^ 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 .
  17. ^ 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 .
  18. ^ 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 .
  19. ^ «JIS C 8912:1998» . www.techstreet.com .
  20. ^ 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 .
  21. ^ 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 .
  22. ^ 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 .
  23. ^ 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 .
  24. ^ Перейти обратно: а б «ASTM E490-00a (2019) Таблицы стандартной солнечной постоянной и солнечной спектральной освещенности с нулевой воздушной массой» . www.astm.org .
  25. ^ 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 .
  26. ^ «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 )
  27. ^ 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 .
  28. ^ 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 .
  29. ^ 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 )
  30. ^ 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 .
  31. ^ 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.
  32. ^ «Светодиод» . Arc.Ask3.Ru . 14 ноября 2021 г.
  33. ^ 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 .
  34. ^ 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 .
  35. ^ 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 .
  36. ^ 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.
  37. ^ Перейти обратно: а б Плита, Фотейни (1 января 2015 г.). Оптическая конструкция полностью светодиодного имитатора солнечной энергии (дипломная работа). Университет Лафборо. hdl : 2134/19601 .
  38. ^ 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 .
  39. ^ 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 .
  40. ^ 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 .
  41. ^ 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 .
  42. ^ 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 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 8d70d3fcca104c7bda1f76af2b721ab8__1717567380
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/8d/b8/8d70d3fcca104c7bda1f76af2b721ab8.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.)