当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

太阳兩显示仪

仪器信息网太阳兩显示仪专题为您提供2024年最新太阳兩显示仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括太阳兩显示仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的太阳兩显示仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合太阳兩显示仪相关的耗材配件、试剂标物,还有太阳兩显示仪相关的最新资讯、资料,以及太阳兩显示仪相关的解决方案。

太阳兩显示仪相关的论坛

  • 太阳辐射监测系统气象太阳辐射测量仪

    太阳辐射监测系统气象太阳辐射测量仪

    太阳辐射监测系统气象太阳辐射测量仪太阳辐射监测系统足利用光电转换感应原理,采用绕线半导体式多接点热电堆。当有光照时,冷热接点产生温差即产生电势值,也就是将光信号转换为电信号输出。在线性误差范围内,输出信号与太阳辐照度成正比,其所测量的光谱范围为0.3-3.0um,输出电信号属于微伏级别。在外接太阳辐射监测系统后,即可观测记录太阳的总辐射量。太阳辐射监测系统信号检测分辨率但主机内多只可记录7天的数据,并仅记录整点瞬时辐射强度和小时累计辐射,主机数据存储容量极为有限。[img=太阳辐射监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206090921218900_3115_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳辐射监测系统多功能数据采集仪是一种高精度多用途数据采集仪器,其主机内有一个准确、稳定和具有噪声抑制功能的数字万用表,可以在6100mV量群的情况下准确测量直流电压信,其测量精度太阳辐射监测系统。通过使定标的功能,我们可以将测量得到的电压信号转换为太阳辐射强度值直接显示在仪器的前面板液晶显示器,并使保存数据为太阳辐射强度值。该仪器可以按指定间隔进行扫描,并可存储多达50000个读数。当在扫描期间断电后又重新给电的情况下,仪器自动回到关机前的状态并继续进行中的扫描,可以实现在不需要人工干预的情况下进行连续观测,满足现场测试要求。当扫描正在进行时,仪器自动存储小和大读数并计算平均值,我们可以随时通过液晶显示器查看这些数值,所存储的数据可导人计算机并形成excel格式的数据文,方便用户进行后续处理。[img=太阳辐射监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206090921599804_5839_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 太阳能热水器测试系统实时显示检测数值

    太阳能热水器测试系统实时显示检测数值

    太阳能热水器测试系统实时显示检测数值太阳能作为清洁能源备受大家欢迎,阳台壁挂系统的成熟已然走进了千家万户,本着无动力自然循环,可靠、稳定、节能的优势,以及分户独立、方便管理的优点,加上无过热技术、安全防护技术、智能控制技术,让用户使用做到舒适、安全、节能。太阳能热水器测试系统及测量过程:平板集热器方向正南,累计辐照量大于16mJ/m2;白天试验期间的平均环境温度应大于15℃,小于30℃;温度传感器安装在水箱中部;总日射表传感器应安装在平板集热器高度的中间位置,并与平板集热器采光平面平行,两平行面的平行度相差应小于1°。太阳能热水器测试系统安装位置应避免太阳集热器的反射对其测量结果产生影响。在整个测试期间,总日射表不应遮挡太阳集热器采光,并不被其它物体遮挡。[img=太阳能热水器测试系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204150909587972_5007_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳能热水器测试系统组成及型号:相同的平板集热器2块(尺寸L×W×H为2400×800×80mm,采光面积1.76m2);夹套式100L水箱2台;集热器循环管道采用不锈钢波纹管Φ16-22,单路循环管道长度小于1.5米。混水循环水泵2台;太阳能测试系统一套;安装工具一套。测试系统1:平板集热器的安装倾角与建筑南立面夹角∠28°(与地面夹角62°);测试系统2:平板集热器的安装倾角与建筑南立面夹角∠0°(与地面夹角90°);试验开始,需测储水箱的试验水量,测量如下:打开上水阀门给储水箱上水,当水箱热水出水口流量稳定后,说明水箱已注满水,关闭上水阀门。随后进行储水箱放水试验,测量水箱能放出水的容量,测试结果:系统1储热水箱放水量97.5升;系统2储热水箱放水量97.4升。接下来按照规范要求进行测试仪器安装。[img=太阳能热水器测试系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204150910249656_2650_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]阳台壁挂太阳能系统作为高层住宅的一种清洁能源解决方案得到了普及,现有的阳台壁挂式太阳能热水系统在安装时为保证系统的效率要求集热器必须与建筑立面有15~30°的倾角,而集热器在建筑立面上倾斜安装,会影响到整个建筑的外观,并且会对下层住户的采光造成一定影响,降低住宅使用功能的舒适性。现在楼盘对建筑立面的效果要求越来越高,亟需解决壁挂太阳能与建筑完美结合的问题。而集热器垂直安装、嵌入建筑的南立面是一种有效的解决方案。我们对垂直安装与倾斜安装的太阳能热水系统热效率、日有用的热量、水箱温升等进行了研究。平板太阳能集热器是指吸热体结构基本为平板形状的太阳能集热器。它具有结构简单,维护方便,集热效率高,使用寿命长,可利用直射和散射太阳光等优点。它可用于产生40~80℃中等温度的热水,也可用于空气加热。平板集热器的基本结构主要由透明盖板、吸热体、保温层、边框外壳组成。其工作原理为:当太阳光透过透明玻璃盖板射到表面涂有太阳能吸收涂层的吸热体板上时,吸热体吸收太阳辐射能,并将吸收的太阳辐射能转换成热能。

  • NASA图显示太阳表面现不明飞行物 形似航母

    NASA图显示太阳表面现不明飞行物 形似航母http://pic.people.com.cn/mediafile/201204/27/F201204270955073062328316.jpgNASA公布的照片  据外媒报道,近日,美国国家航空和航天管理局(NASA)发布了一张震惊网络的图像,照片里一个十分巨大的金属质地的物体在太阳表层上方近距离飞过,极似一艘航空母舰。  报道称,此照片一出便立即在网络上引起了巨大轰动。一家UFO网站称它为一个“十分庞大且形状奇特的不明飞行物”。且不论该物体是为何物,但毋庸置疑的是,它能够抵抗太阳表面的超高温度,也不受太阳耀斑的影响,这实在让众人疑惑:“它到底是什么”。

  • 美国发现新太阳系有“两颗太阳”其行星或存在水

    美国发现新太阳系有“两颗太阳”其行星或存在水http://pic.people.com.cn/NMediaFile/2012/0901/MAIN201209011100000339486757232.jpgNASA发现的新太阳系的图解据英国《每日邮报》网站8月30日报道,开普勒太阳系距离地球有4900光年远,因有两颗恒星而被称为二元恒星体系。从地球优势位置去观察开普勒太阳系,那两个相互环绕的恒星每隔7天半就会形成一次日蚀。其中一颗恒星与太阳大小相似,不过亮度仅是太阳的84%。另一颗只有太阳的三分之一那么大,亮度不及太阳的1%。

  • 核磁共振成像清晰显示太阳热量传输过程 太阳黑子和磁场产生的现存解释受到挑战

    中国科技网讯 据物理学家组织网7月9日报道,一个联合科研团队创建了有关太阳内部等离子体运动的核磁共振成像(MRI),清晰地显示了太阳如何将内部深处的热量传输至表面。相关研究报告发表在近期出版的美国《国家科学院学报》上,其颠覆了我们对太阳热量如何向外传送的固有理解,并向有关太阳黑子和磁场产生的现存解释发起了挑战。 这一研究由美国纽约大学、普林斯顿大学、德国马克斯·普朗克研究所以及美国国家航空航天局(NASA)共同进行。科学家表示,太阳的热量由核心的核聚变产生,通过外部三分之一区域的对流进行传送。然而我们对于这一过程的理解很大程度上十分理论化:太阳并非透明,因此对流不能被直接观察到,因而我们依赖于所知的液体流动相关理论,并将这一理论应用于太阳。 通过显影来理解对流对了解一系列现象极其重要,其中包括太阳黑子的形成,它的温度比太阳表面其他部分的温度要低;也包括太阳磁场,其由太阳内部的等离子体运动所创建。 为给太阳等离子体流拍摄MRI,研究人员检查了由NASA太阳动力学天文台所携带的日震与磁成像仪(HMI)拍摄到的高分辨率太阳表面图像。利用1600万像素的照相机,HMI能够测量由对流引发的太阳表面运动。而一旦科学家捕获到太阳表面精确的运动波,就能计算出无法观测到的等离子体运动。 这些对流运动一般被认为能够支撑太阳外部三分之一区域的大规模环流,从而产生太阳磁场。然而科研人员此次发现,与现存理论相差甚远,太阳的等离子体运动速度约比之前预计的要慢100倍。如果这些对流运动的速度确实如此之慢,那广为接受的太阳磁场产生理论将被打破,不再有强有力的理论能够解释这种磁场为何产生,而我们对于太阳内部物理现象的理解也需得到彻底修正。(张巍巍) 《科技日报》(2012-07-11 二版)

  • 太阳辐射功率仪可见光强度测试

    太阳辐射功率仪可见光强度测试

    太阳辐射功率仪可见光强度测试太阳辐射功率仪为热电效应原理,感应元件采用绕线电镀式多接点热电堆,其表面涂有高吸收率的黑色涂层。热接点在感应面上,而冷结点则位于机体内,冷热接点产生温差电势。在线性范围内,输出信号与太阳辐照度成正比。为减小温度的影响则配有温度补偿线路,为了防止环境对太阳辐射功率仪性能的影响,则用两层石英玻璃罩,罩是经过精密的光学冷加工磨制而成的。太阳总辐射是地球表面某一观测点水平面上接收太阳的直射辐射与太阳散射辐射的总和。其中太阳总辐射由太阳直接辐射强度和太阳散射辐射组成。[img=太阳辐射功率仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205070910093862_3327_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳辐射功率仪的主要特点有:1、采用微机(IBM—Pa兼容机)控制仪器的全部测量与数据处理工作,采用步进电机驱动和四象限自动追寻技术,实现了自动工作。只要修改软件便可进一步扩充其应用范围。2、太阳辐射功率仪兼顾了直接太阳辐射和散射辐射两种测量。采用程控变增益放大器达到四个数量级的动态范围接收强弱信号可有桷同量化精度。采用矩形限光光阑是为在减小筒内反射光干扰时不使接收灵敏度降低太多。进入接收筒内的直接太阳辐射的反射杂光是限制小角散射测量精度的主要因素。3、为了提高测量精度,减少光伏探测元件灵敏度的温度依赖关系的影响,必须对探测元件室的温度进行恒温控制。4、为适应流动测量减小仪器的体积重量设计了一个控制面板,备有必要的按钮和显示灯。太阳辐射功率仪仪器工作可通过面板不一定要显示器和键盘。操作面板即可选择测量项目,选择滤光片号校准机器时钟。还可显示工作温度滤光片号,增益变化,跟踪情况及出错预警等。仪器采用四象限元件、步进电机和微机控制实现了主动式追寻精度为1.5。分光系统采用八块干涉滤光片,波长范围在400-1100nm之间,可根据测量目的选定。[img=太阳辐射功率仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205070910276980_2549_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【转帖】研究显示地球正远离太阳 每年分离15厘米

    新浪科技讯 北京时间6月4日消息,据英国《新科学家》杂志报道,早在公元前三世纪,一些观星家就曾发现地球正在逐渐远离太阳。随着科学技术的进步,科学家们进一步测得地球与太阳之间的距离每年都会增加15厘米。日本科学家宣布,他们目前已经找到了地球逐渐远离太阳的原因。  关于地球逐渐远离太阳的原因,科学家们长期以来一直争议不断。其中一个说法就是太阳正在通过核聚变和太阳风的方式失去其足够质量,而导致其引力逐渐减弱。其他可能性解释则包括引力常数G的变化,宇宙膨胀效应,甚至归结为黑暗物质的影响。但是诸如此类的解释都无法令人满意。日本弘前大学的武宏三浦(Takaho Miura)和他的三名同事认为他们找到了答案。在寄给《欧洲天文学和天体物理学报》的一篇学术文章中,他们论述到太阳和地球通过潮汐相互作用而完全推动彼此远离。这跟月球轨道为什么逐渐被驱向外的过程相同:月球引起地球上的海洋出现潮汐,逐渐将地球的转动能转为月时运动。结果,月球轨道每年扩大约4厘米而地球运转则减缓了0.000017秒。  同样,三浦团队假定地球质量的增长度微乎其微,但是潮汐在太阳下持续暴涨。而且他们同时也计算出,因为地球的原因,太阳的转动率每世纪减少了3毫秒(每年0.00003秒)。根据他们的解释,地球和太阳之间距离正在增加的原因就是太阳正在失去其角动量。太阳和地球的距离在天文学上称做“天文单位”,这是一个很重要的数字,很多天文数字都是以它为基础的。测量日地距离的方法有好几种,一种是利用金星凌日,即太阳、金星一地球刚好在一条直线上;另一种方法是利用小行星测量日地距离。历史上就是用前一种方法测出地球到太阳的距离的,也是这样算出日地平均距离的,即从地球上发出一束雷达波,打到金星上面,再从金星上反射回来。利用这种方法测出的日地平均距离为149597870.696公里。  科学家们把地球与太阳之间的距离作为一个天文单位,取其整数为1.5亿公里。这段距离相当于地球直径的11700倍,乘时速1000公里的飞机要花17年才能到达太阳,发射每秒11.23千米的宇宙飞船也要经过150多天到达,太阳光照射到地球需要8分多钟。

  • 全自动太阳能光热系统性能测试仪器

    全自动太阳能光热系统性能测试仪器

    全自动太阳能光热系统性能测试仪器太阳能光热系统性能测试仪器监测方法1、外墙保温系统外墙保温系统的节能监测主要包括系统耐候性试验、系统抗风载性能试验、系统抗冲击性能试验、抗拉强度试验和传热系数测定试验等。而在当前的建筑节能监测中,主要技术是能够快速准确地测定建筑外围护结构的热工性能,即得出外围护结构的传热系数。传热系数的测定方法主要有热流计法和热箱法两种。热流计是建筑热耗测定中常用仪表,其监测基本原理为:在被测部位至少布置两块热流计,测量通过建筑构件的热量,在热流计的周围和对应的冷表面上各布置4个热电偶测量温度,并直接传输进入微机系统,通过计算可得出传热系数值。而热箱法的工作原理为:在试件两侧的箱体(冷箱和热箱)内,分别建立所需的温度、风速和辐射条件,达到稳定状态后,测量空气温度、试件和箱体内壁的表面温度及输入到计量箱的功率,就可以计算出试件的热传递性质,热箱法不适合于现场监测,适合于外墙、楼板、门窗的热传递系数的实验室测量。目前较先进的方法还有红外线热像仪法。红外线热像仪是集先进的光电技术、红外探测器技术和红外图像处理技术于一身的高科技产品。热像仪测量物体表面温度是一种非接触式、快速的测量仪器,测量物体表面温度分布,能够直观的显示物体表面的温度分布范围。此外还有显示方法多、输出信息量大、可进行数据处理、操作简单、携带方便等优点。[img=太阳能光热系统性能测试仪器,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210070920056230_4359_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]2、建筑外门窗试验建筑外门窗的节能监测主要包括保温性和气密性能的监测。门窗是建筑外围护结构中热工性能最薄弱的构件,通过建筑门窗的能耗在整个建筑物能耗中占有相当可观的比例。调查表明,我国北方一些地区的采暖建筑由于采用普通钢门窗,冬季通过外窗的传热与空气渗透耗热量之和,可达全部建筑能耗的50%以上 夏季通过向阳面门窗进入室内的太阳辐射所得的热量,成为空气负荷的主体。外门窗保温性能以传热系数为评定指标。其监测方法为标定热箱法。试件一侧为热箱,模拟采暖建筑冬季室内气候条件,另一侧为冷箱,模拟冬季室外气候条件,在对试件缝隙进行密封处理,试件两侧各自保持稳定的空气温度、气流速度和热辐射条件下,测量热箱中电暖气的发热量,减去通过热箱外壁和试件框的热损失,除以试件面积与两侧空气温差的乘积,即可得出试件的传热系数。外门窗的气密性监测一般可采用压力法,就是利用风机等增压或减压的原理,使建筑外门窗内外之间人为造成压力差,测定在该压力差条件下的空气渗透量。[img=太阳能光热系统性能测试仪器,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210070920334308_3344_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳能光热系统性能测试仪器监测技术我国建筑节能监测技术是与建筑节能工作的开展同步发展起来的,太阳能光热系统性能测试仪器具体分为直接监测和间接监测2大类。直接监测是采用能源计量法,即对拟进行监测的建筑物单元提供热源,待稳定后,测试室内外温度,计量热源供应总量。据建筑面积、实测室内外空气温差、实测能源消耗推算标准规定的温差条件下的建筑物单位耗热量。间接法是通过测试建筑物围护结构传热系数和气密性,计算建筑物的耗热量。测试围护结构传热系数通常是设法在被测结构的两侧形成较为稳定的温度场,测试该温度场作用下通过被测结构的热流量,从而获得被测结构的传热系数,实际现场测试围护结构传热系数的方法有热流计法和热箱法。直接法必须在冬季供暖稳定期测试,即使对于北方采暖建筑使用也有一定的局限性,对于夏热冬冷地区,就更加不便应用。间接法虽然理论上基本不受供暖季节的限制,但为了在被测结构两侧获得较为稳定的热流密度,通常也以在冬夏两季测试为宜。

  • 【分享】太阳磁力线

    【分享】太阳磁力线

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/09/201009251237_246791_1623180_3.jpg太阳磁性 一张由三种不同波长的光拼成太阳的图片显示了太阳的大气层到底是什么样子。这张NASA太阳动力学观测站拍摄的由大气成像仪组装的图片,还展示了当时的太阳磁力线。作为轨道天文台的三个主要手段之一,美国航天航空工业协会以10种波长每10秒拍摄一张太阳的图片。重叠几中这样的图片就能显示磁活动,诸如突出喷发和日冕物质喷射,是如何在太阳球体产生运动的。

  • 太阳光谱辐照度仪光照入射角度

    太阳光谱辐照度仪光照入射角度

    太阳光谱辐照度仪光照入射角度太阳光谱辐照度仪是基于光电原理的太阳辐射观测装置及实现方法,它由感光元件和微处理器组成,具有速度快,监测精准,功能齐全的特点。太阳光谱辐照度仪外形美观小巧,占用空间小;通过宽电压DC10~30V供电,适用三线制或四线制接线方法,接线简单,安装方便。太阳光谱辐照度仪配置高精度的感光元件,宽光谱吸收,全光谱范围内吸收量高,稳定性好;在感应元件外安装透光率高达95%的防尘罩,罩体采用特殊处理,能减少灰尘吸附,有效防止环境因素对内部元件的干扰,可以较为精准的测量太阳辐射量。[img=太阳光谱辐照度仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211210912095457_6011_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳光谱辐照度仪是用于地基遥感获取整层大气透过率、气溶胶光学厚度和水汽总量,可以用来测量所需波段上整层大气透过率和气溶胶光学厚度,同时利用水汽吸收波段还可测量整层大气的水汽总量。全自动太阳光谱辐照度仪是地基遥感获取整层大气透过率、气溶胶光学厚度和水汽总量最为有效且常用的设备。全自动太阳光谱辐照度仪有八个通道,一个通道用于水汽测量,其它七个通道可同时得到整层大气透过率和气溶胶光学厚度,可根据需要选取通道和扩展通道,通道选取范围由可见光波段到红外波段。太阳光谱辐照度仪特点指标:多通道测量,多参数输出,通道选取波段范围宽,支持自定义通道和通道扩展;防雨、防尘设计,野外无人职守测量,全天候、全自动跟踪太阳;可在线定标,直接输出整层大气透过率、气溶胶光学厚度和可降水量,并作图显示;采用温控新技术,控制探测器环境温度稳定,减少因恶劣环境变化产生的测量误差。[img=太阳光谱辐照度仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211210912346712_2449_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 科学家发现奇特行星 其天空将有“两个太阳”

    科学家发现奇特行星 其天空将有“两个太阳”

    天文学家宣称首次发现一颗环绕两颗恒星运行的行星,这意味着它将像塔图因行星一样,天空中出现两颗太阳。据美国太空网站报道,在科幻电影《星球大战》中天行者家族的故乡行星是出现“两颗太阳”的塔图因行星,也许这种现象并非完全是科幻情节。目前,天文学家宣称首次发现一颗环绕两颗恒星运行的行星,这意味着它将像塔图因行星一样,天空中出现两颗太阳。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109162107_317228_1609805_3.jpg科学家使用美国宇航局开普勒探测器观测到一颗巨大行星环绕一对恒星

  • 地球毁灭的两种方式:星系碰撞或太阳毁灭

    地球毁灭的两种方式:星系碰撞或太阳毁灭http://www.people.com.cn/mediafile/pic/20120611/4/18392852455280652104.jpg科学家近日宣称,造成地球毁灭有两个不可改变的因素,其中一个因素是银河系和仙女座星系将发生碰撞。  在世上,只有死亡和赋税是确定难免的(nothing is certain but death and taxes)”,其实这句谚语也适用于宇宙。科学家近日宣称,造成地球毁灭有两个不可改变的因素:一个是银河系和仙女座星系将发生碰撞,另一个是太阳的毁灭。而所谓的2012年玛雅世界末日论是没有科学依据的。  银河系和仙女座星系的质量都是太阳质量的1万亿倍以上,这两个星系的最终碰撞是两个超重量级“宇宙岛”引力牵引作用导致的无法改变的事实。300年前,伟大的物理学家牛顿就曾预测,如果仅计算银河系和仙女座星系的质量和速率数据,它们将最终发生碰撞,就像苹果无法避免地从树上落在地面上一样。太阳从现在开始还有60亿年的寿命,地球最终将变成一个寒冷贫瘠的煤渣。太阳的命运可推及到宇宙中的每颗恒星。

  • “航行者1号”飞船可能已离开太阳系

    美科学家称“航行者1号”飞船可能已离开太阳系http://www.people.com.cn/mediafile/pic/20121010/93/11233063048516454297.jpg“旅行者1号”飞船  “旅行者1号”在运行35年后,可能已首次离开太阳系  据外媒报道,美国航空航天局(NASA)科学家9日早晨表示,最新迹象显示“旅行者1号”飞船(Voyager 1)很可能已经飞出太阳系而进入银河系,成为人类历史上首艘逃逸太阳系、探索于遥远恒星之间的人造飞船。  此说法一经证实,将标志着太空探索历史上的重大历史时刻,预示着星际探索新时代的到来。  最新迹象  飞船在太阳系边缘  报道称,NASA官方尚未证实这一太空探索领域里的重要成就,但是观察家们称,从飞船上传回的最新数据证明“旅行者1号”飞船已经实现这个历史里程碑。  NASA科学家们此前表示,核实“旅行者1号”已飞出太阳系的边缘只需要关注3件事:来自太阳系以外的高能量宇宙射线增多;来自太阳的带电粒子的能量水平降低;飞船上磁场方向变化。  在过去几个月中,“旅行者1号”已被发现前两点现象,剩下的唯一一个问题就是磁场方向是否改变,这方面数据尚不清晰。得克萨斯州A&M大学的天文学家尼克称,尽管磁力数据尚不明确,但是很显然,“旅行者1号”在太阳系边缘穿越了一个巨大的障碍物。  此前,“旅行者1号”已经在人类从未涉足的太空领域飞行,而且很明显,它早已十分接近太阳系与星际太空的边界。这个区域有大量来自太阳的带电粒子流,十分炙热且充满湍流。而科学家们认为,“旅行者1号”现在已经冲出这个区域,来到银河系的边缘,遨游于不同恒星之间的宇宙空间了。  古董飞船  35年后仍正常运行  1977年,NASA的“旅行者1号”及“旅行者2号”飞船首次发射升空飞离地球时,没有人知道它们到底会在太空生存多久。而现在,它们已成为人类宇航史上运行时间最长、飞行得最遥远的航天器,远离地球上百亿公里,并且在不同的方向飞行。  尽管它们现已成为早期太空时代的“老古董”,“旅行者号”仍然正常地运行着,而且这对孪生兄弟仅有区区68KB的计算机内存。另外,“旅行者号”飞船还携带了8轨磁带录音机,而今天的航天器则已经采用数码存储了。  这种大小仅相当于一辆微型汽车的核动力航天器目前仍然拥有5台运行正常的仪器可用来研究太空中的磁场等。它们还携带着包含多种语言问候、音乐和图片的镀金光盘,以便万一遇到外星智慧生命时可派上用场。  新闻链接  “旅行者号”飞船  本来,“旅行者号”飞船最初的目标是探测木星和土星,而且它们传送回了许多印有木星大红色斑点及土星耀眼光环的图像。“旅行者号”也不停发送回来大量的新发现:诸如,木星卫星木卫一上的火山喷发,另一木星卫星木卫二冰面下呈现的海洋迹象,以及土星卫星土卫六上甲烷雨现象等等。  随后,“旅行者2号”继续向天王星和海王星航行,是迄今为止唯一从这两个外行星身边擦身飞过的航天器;而“旅行者1号”则利用土星的引力场把自己像弹丸般地弹射到太阳系的边缘。

  • 真空式太阳能集热管性能测试系统

    真空式太阳能集热管性能测试系统

    真空式太阳能集热管性能测试系统太阳能热水器测试管路连接器,是连接被测热水器与检测设备之间的专业管线部件,采用高温胶管与不锈钢材料制作,管线末端装有电磁阀们与传感器测试接口,外表面包裹保温材料,专业管路连接件,可以与热水器快速连接,经久耐用。绿光新能源太阳能集热管性能测试系统。软件支持在WindowsXP以上环境即可运行,动态图形显示运行状态,实时更新各路数据及分析图表,界面可以自动控制设备开关,阀门,水泵等运行功能,检测太阳能热水器性能测试数据自动存储,绘制太阳能热水器的系统得热量与太阳辐照量的曲线图,与打印机相连自动打印检测报告,数据存储格式为EXCEL标准格式可供其它软件调用。[img=太阳能集热管性能测试系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206010924283517_960_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳能集热管性能测试系统组成分别有测试传感器(管路温度,环境温度,水流量,太阳总辐射,风速,电功率),太阳能测试系统数据采集仪,水温控制装置,全自动水路运行控制装置,自动控制台,热水器测试管路连接器,太阳能热水器测试系统平台(含软件),遮阳罩板及配件。太阳能集热管性能测试系统各部件技术指标与特点:精度2%的测试传感器用于测量太阳辐射、温度(水温)、环境温度、环境风速、水流量、电功率等参数。太阳能集热管性能测试系统数据采集仪:用高性能微处理器为主控CPU,大容量数据存储器,数据采样率高于0.5秒/通道,工业控制标准设计,便携式防震结构,大屏幕汉字液晶显示屏,轻触薄膜按键,操作简单。适合在恶劣工业环境使用。具有停电保护功能,当交流电停电后,由充电电池供电,可维持24小时以上。[img=太阳能集热管性能测试系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206010927299900_7367_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【原创】针对建筑节能,太阳能真空管,集热器,太阳能发电系统进行全方面检测

    【原创】针对建筑节能,太阳能真空管,集热器,太阳能发电系统进行全方面检测

    [B]TRM—FD1太阳能发电测试系统(太阳能发电站现场检测[/B]) 一、概述   能源危机,电力紧张是困扰当今中国的一大难题,太阳能作为绿色能源之首已经越来越得到人类的重视,随着太阳能产业的不断发展,其应用产品不断增多,针对太阳能发电的检测及研究显得十分重要,我单位在具有三十余年生产太阳能检测仪器经验基础上,与中国科学院电工研究所共同开发研制的TRM—FD1型太阳能发电测试系统,可保障太阳能发电质量及运行状态检测,已得到广泛应用。可满足太阳能发电站,太阳能发电测试,太阳能光电研究,太阳能实验室等领域的使用。 二、适用范围   用于太阳能发电站的实时监测,对研究太阳能发电质量,效率,故障诊断数据管理,提供数据保障。 三、系统技术指标如下   环境数据是决定太阳能发电的重要指标,对太阳能发电质量起着决定性作用,同时也是对太阳能发电站的设计提供有效的数据保证。本系统即可以独立使用,也可与发电站配合工作,系统主要测试功能如下:风速、风向、环境温度、太阳能电池温度、蓄电池温度、太阳总辐射、太阳直接辐射、充电电流、充电电压、逆变输出电流、逆变输出电压、工作电流、工作电压,该系统可对10W---30KW太阳能电池组件及方阵直接测量,利用自然光做光源能快速测出方阵I-V特性,功率特性等指标。 (1).风速:  通道数:1路;  范 围:0~60米/秒;  精 度:±0.3米/秒;  显示分辨率:0.1米/秒;(2).风向:  通道数:1路;  范 围:0~360度;  精 度:±3度;  显示分辨率:1度;(3).太阳能辐照度:  通道数:4路;3.1 总辐射(水平面和电池板平面)  范 围:0~2000W;  精 度:小于5% ;  显示分辨率:1W;3.2 自动跟踪直接辐射  范 围:0~2000W;  精 度:小于5% ;  显示分辨率:1W;  光谱范围:280—3000nm;3.3 太阳散射辐射  范 围:0~2000W;  精 度:小于5% ;  显示分辨率:1W;  光谱范围:280—3000nm;(4).温度:(蓄电池温度1路,太阳能电池温度2路,环境温度1路)  通道数:4路  范 围:-50~100℃;  精 度:±0.2℃;  显示分辨率:0.1℃;  结构:全密封结构,防潮,防水,粘贴电池表面;   尺寸:20*40*4(mm)(长方形薄片);(5).电压接口(蓄电池电压,逆变器输出电压,太阳能电池电压)  通道数:4路  电压范围:0~250V(交直流均可);  精 度: 小于0.5%;  显示分辨率:0.1V;(6).电流接口(总充电电流,逆变输出电流,太阳能电池电流)  通道数:4路  电流范围:0~30A;  精 度:小于0.5%;  显示分辨率:0.1A;(7).数据存储容量:6000条(小时整点数据连续存储半年以上),存储内容为设定时间内的数据平均值。(8).供电: 交流220V, 直流12V;(9).通讯接口:  标准RS232接口,与管理微机有线连接,实时传送采集数据;也可通过无线通讯器实现远程遥测,进行异地监控,保证发电系统的正常运行。(10).管理微机及软件:  TRM—FD1型太阳能发电测试系统管理软件可在WINDOWS98以上环境即可运行,实时显示各路数据,每隔10秒更新一次,小时整点数据自动存储(存储时间可以设定),与打印机相连自动打印存储数据,数据存储格式,EXCEL标准格式,可供其它软件调用。(11). TRM—FD1型太阳能测试系统数据采集器一台。  该采集器采用高性能微处理器为主控CPU,大容量数据存储器,可连续存储正点数据三个月以上(存储时间可以设定),工业控制标准设计,便携式防震结构,大屏幕汉字液晶显示屏(一屏显示多路监测要素,替代微机),轻触薄膜按键。适合在恶劣工业环境使用。具有停电保护功能,当交流电停电后,由充电电池供电,可维持72小时以上,既可与微机同时监测,又可以断开微机独立监测。11.1.显示方式:大屏幕液晶汉字及图形显示,一屏显示多路数据, 液晶尺寸:115*65(mm);11.2.记录仪具有先进的轻触薄膜按键,操作简单,实现对各路数据的实时观测;11.3.仪器尺寸:340*150*300(mm);    重量:6.5Kg,金属外壳;11.4.显示及存储内容:温度,辐射,电流,电压,风速,风向等信息; TRM—FD1型太阳能发电测试系统基本配置 序号 名  称 型 号 数量 单位 1 数字风速传感器 EC-9S 1 台 2 太阳能总辐射表 (水平面辐射) TBQ-2 1 台 3 太阳能总辐射表(电池板平面辐射) TBQ-2 1 台 4 太阳散射辐射 TBD-1 1 台 5 自动跟踪直接辐射表 TBS-2-2 1 台 6 数字风向传感器 EC-9X 1 台 7 温度传感器(太阳能电池,充电电池) PTWD-3A 3 只 8 环境温湿度传感器(含辐射罩) PTS-2 1 台 9 电压,电流传感器接线箱(电流4路,电压4路) VCS-1 1 台 10 太阳能发电测试记录仪 TRM-FD1 1 台 11 太阳能发电测试系统管理软件 TRM-FD1 1 套 12 传感器支架 TRM-ZJ1 1 台 注:以上传感器连接电缆均为20米 [B] 单位:北京天裕德科技有限公司联系人:石冬 13426494679地址:北京市朝阳区小营路9号邮编:100101开户行:北京农商行亚运村支行小营北路分理处帐号:0111090103000002527电话:010—64931393传真:010—64931393网址:www.bjtyd.com电子邮箱:sales@bjtyd.com[/B] [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/11/200811252245_120446_1670114_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/11/200811252246_120447_1670114_3.jpg[/img]

  • 低功耗运行太阳能气象站

    低功耗运行太阳能气象站

    低功耗运行太阳能气象站对于太阳能光伏发电系统或太阳能应用研究来说,精确的测量是重要的。太阳能光伏发电需要监测的指标除了太阳辐射之外,还包括许多产生影响的环境因素,例如,系统的基本供应量,环境温度、组件温度、风速、风向、光的成分,以及其他对光能转换产品影响的气象参数。为了保证光伏电站的正常运行以及数据分析,通常需要配备太阳能气象站来监测光照度强度、周边环境温度、光伏组件温度等指标。气象站可以连接到监测系统上,由监测系统对气象站的数据进行显示、记录及分析。[img=太阳能气象站,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209080916553061_8700_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]目前国内的太阳能气象站目前监测的参数一般有环境温度、组件温度、风速、风向及辐射强度。气象站主要由主采集箱、太阳总辐射采集器、风速风向采集器、室外环境温度传感器、表面温度传感器、总辐射传感器、风速传感器、风向传感器、485通讯、风杆、风横臂、传感器横臂等部件。可参考TWS-4B型太阳能气象站技术标准。另外,在追日型光伏发电系统中,光伏发电系统可分为单轴和双轴追日两种方式。[img=太阳能气象站,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209080917209034_3165_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【讨论】太阳光谱图

    【讨论】太阳光谱图

    从太阳光谱图来看,谱面是垂直偏移.也就是说分光系统中棱镜或光栅是垂直放置的,太阳光或是热辐射光是直接射入分光系统.谱图中出现的夫琅和费线应平行出现于谱面中,但应该是一条一条的线条象.不应该出现方格象。搞光谱研究的人一眼就可看出,在平行的方格象与方格象之间出现的几条干涉条纹才是夫琅和费线,但它又垂直出现在谱面中,这出现是围反夫琅和费线形成规律的象,因此本认为,一束光通过分光系统,另一束光是通过一垂立的狭缝口,两组现象叠加在一起所成的一个合成象。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191651_625960_1601036_3.jpg[/img]

  • 多通道太阳辐射记录仪太阳辐射表

    多通道太阳辐射记录仪太阳辐射表

    多通道太阳辐射记录仪太阳辐射表太阳辐射进入大气时将遇到空气分子、尘粒、云雾滴等质点,都要产生散射现象。散射不像吸收那样是把辐射转变为热能,而只是改变辐射的方向,使太阳辐射以质点为中心向四面八方传播,使原来传播方向上的太阳辐射减弱。如果太阳辐射遇到的散射质点的直径比入射辐射的波长要短(如空气分子),则对入射辐射中波长较短的辐射的散射强,也即辐射波长愈短,散射愈强;而对波长较长的辐射散射弱。太阳辐射记录仪对于一定大小的分子来说,散射能力与波长的四次方成反比。这种散射是有选择性的,称为分子散射,也叫雷利散射。太阳辐射记录仪为可见光的散射系数相对值,即若将红光(μm)的散射系数定为,则紫光(μm)的散射系数为红光的倍。当大气中的水汽、尘粒等杂质较少时,主要是空气分子散射,太阳辐射中波长较短的蓝紫光被散射得多,所以晴朗的天空呈蔚蓝色。[img=太阳辐射记录仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206170930006330_6784_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]日出、日落时,因光线通过大气路程长,可见光中波长较短的光被散射殆尽,所以看上去太阳呈桔红色。当太阳辐射遇到的散射质点的直径是比入射的波长大的粗粒质点,辐射虽然也被散射,但这种散射是没有选择性的,即辐射的各种波长都同样地被散射。这种散射称粗粒散射,也称米散射。例如当空气中污染较严重或存在较多的雾粒或尘埃等杂质时,一定范围的长短波都同样地被散射,使天空呈灰白色。太阳辐射记录仪大气云层及颗粒物对太阳辐射的反射大气中的云层和较大颗粒物能将部分太阳辐射反射回宇宙空间。其中云的反射能力强。云的反射能力随云状、云量和厚度的不同而不同。一般情况下云的平均反射率为~。如果按地球平均云量为5计算,太阳辐射就有近25%被云反射回空间,因此云的反射作用对太阳辐射影响很大。上述提到的太阳辐射记录仪大气对太阳辐射的衰减三种方式中,以反射作用重要,尤其以云层对太阳辐射的反射明显,散射作用次之,吸收作用相对小。[img=太阳辐射记录仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206170930196925_5214_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 研究发现太阳提前出现磁极反转将现活动高峰期

    新浪科技讯 北京时间4月25日消息,众所周知,每隔大约11年,太阳的整个磁场就会发生一次磁极倒转——北磁极变成南磁极,而南磁极变成北磁极。在磁极发生倒转时,太阳就会出现活动的高峰期,称之为“太阳极大”。  尽管这一过程看上去似乎呈现出11年的规律性,但是在近期发表的两篇论文中,科学家们却强调了这一过程中的不对称性。目前,太阳北磁极已经大大减弱,几乎接近于零。这就说明太阳的磁极倒转过程已经开始,但是反观太阳南磁极,这里的磁场减弱过程却似乎仅仅是刚刚开始。  乔纳森·瑟坦(Jonathan Cirtain)是美国宇航局马歇尔空间飞行中心的太空科学家,同时也是参与日本“日出”(Hinode)号太阳探测器项目的美方项目科学家。他说:“太阳磁北极已经开始进入倒转期,远远领先于南极,我们不能理解其中缘由。”  这两份论文中的一篇直接源自“日出”号探测器获取的对于此次太阳磁极倒转的观测数据。而另一份论文则采用了一项新技术,对太阳极地大气发出的微波辐射进行观测,以此推断其表面发生的磁场活动特征。  这两篇描述太阳磁极转变不均衡的论文对传统上认为太阳南北磁极同步发生磁极倒转的观点提出了挑战。与此同时,这两篇论文都认为在太阳北极,磁极倒转即将发生。这一时间点远早于一般认为太阳极大将在2013年到来的预期。而“日出”号探测器获取的其它一些数据同样暗示我们可能需要对现有的太阳模型做出重新考量。  对太阳极地地区的磁场强度进行测量难度非常大,因为地球围绕太阳公转的轨道大致位于太阳赤道面上,因此设在地球上的绝大部分太阳望远镜所观测的太阳表面区域主要都集中在其低纬度地区,对于极地的观测非常不利。当进行精确太阳磁场测量时也仅能获得低精度的结果,而日出号探测器则可以克服这一困难。  而第二份论文中描述的新的微波辐射观测方法则得益于2003年的一项新发现:太阳表面存在一种规模巨大的爆发现象,即日珥爆发。当时科学家们注意到,当太阳活动处于极小时,这种爆发一般都集中在太阳低纬度地区,但是随着太阳逐渐接近极大期,这种日珥爆发现象逐渐开始向极地高纬度地区转移。与此同时太阳极区在微波波段的亮度也逐渐下降到非常低的值。  纳特·戈帕斯瓦米(Nat Gopalswamy)是美国宇航局戈达德空间飞行中心的太阳科学家,他也是那篇有关采用微波辐射方法观测太阳的论文第一作者,这篇论文已经于2012年4月11日被《天体物理学杂志》接受。他说:“当我们开始在纬度超过60度的位置上观测到日珥爆发,那么我们就该知道太阳极大期就要到了。”  为了对逐渐接近高纬度极区的日珥爆发现象进行追踪观察,戈帕斯瓦米和他的团队调用了日本野边山太阳射电天文望远镜,以及欧空局/美国宇航局合作的“太阳和太阳风层探测器”(SOHO)。他们在微波波段对太阳进行了观察,通常这一波段会被用于观察太阳大气下方的日面层,即所谓的色球层。  戈帕斯瓦米开发出一种精确的技术,可以借由这种微波波段观测数据构建出太阳接近极区位置磁场活动强度的图景。通过对整个日面色球层在微波波段亮度的观察,科学家们确认太阳北磁极强度已经减弱到接近上次太阳极大期间出现的低水平,这意味着又一次太阳活动极大期的到来。这一结论同样得到了对日珥爆发观察结果的支持,观测显示,日珥爆发已经开始在北半球极高纬地区出现。然而与之形成鲜明对比的是,在太阳南半球,这种日珥爆发发生的数量才刚刚开始出现上升迹象——就在今年的3月份,这里才刚刚发生首次日冕物质抛射事件(CME)。  日本空间局所属“日出”太阳观测卫星的数据同样显示太阳南北两半球之间存在的这种差异性。一个日本科研小组报告了“日出”探测卫星的结果。日本理化学研究所的科学家组成的一个团队已于近期向《天体物理学杂志》递交一份论文供发表。这一日本科学家小组借助“日出”探测器,从2008年9月份开始每隔一个月对太阳极区磁场进行观测研究。  早期的磁场观测显示这里存在集中的强大磁场,极性几乎均为负。而近期获取的磁场观测图上,情况则大有不同。不仅仅是磁场的规模更小强度减弱,同时可以观测到出现了很多极性为正的磁场部分。当初指向北极的强烈负极性磁场,现在已经变成了微弱的混合极性磁场,并将逐渐转变为中性(太阳极大时),该小组预计这一时机将在未来一个月内到来。  瑟坦说:“这是我们首次获得这种磁场倒转的直接观测数据。这对于我们理解太阳磁场究竟为何能导致出现太阳活动周期现象至关重要。”  泰德·塔贝尔(Ted Tarbell)来自美国洛克希德·马丁公司,他是“日出”号探测器太阳光学望远镜设备的首席科学家。他指出,此次直接测量数据显示了太阳磁极倒转的进展,并揭示出2008年开始出现的初期端倪。  有关太阳磁极倒转的经典模型认为太阳表面的活动区会沿着太阳赤道运动,并且这些活动区的极性几乎总是和它们所在的太阳半球极区极性相反。随着这种转动,这些活动区的边缘逐渐向高纬度极区移动,最终取代极区原有的极性,让正极性变成负极性,反之亦然。如此周而复始,出现太阳磁极倒转的周期性变化。而“日出”探测器的数据显示北磁极在这种转换过程到来之前便已经开始出现变化。塔贝尔说:“这是依据日出探测器数据产生的论文中最让我感兴趣的地方之一。为何太阳的磁极转变会如此早的到来?”  塔贝尔认为这些都说明目前的太阳模型需要重新审视。当我们有了更新更好的数据之后,我们当然要对现有的模型进行相应的修正。大卫·哈撒韦(David Hathaway)是美国宇航局马歇尔空间飞行中心的太阳科学家,同时也是那篇有关太阳微波波段磁场观测论文的合著者。他指出,认为太阳的活动周期中存在不对称性并非一个新的观点。  其它研究人员最近所做的研究工作更加偏向于对于这种不对称特性表现的观测,举例来说,他们发现在太阳北半球观测到比南半球数量更多的太阳黑子。哈撒韦说:“然而大多数主流的太阳模型却无法包含这种不对称性。尽管更加复杂,将这种不对称性包括进去的模型也存在,但是这些模型在其它方面同样存在某些和观测事实相悖的地方。”  对这些差异进行持续的研究,使用最好的观测手段和最新的观测技术,这些努力都将帮助我们加深对太阳,太阳的11年活动周期以及其表面发生的大规模爆发现象的理解。科学家们也将继续对这一轮的太阳活动周期,即第24活动周期进行严密监测,因为太阳北磁极出现早于预期的磁极倒转迹象或许是预示着这一轮太阳活动周期是一次较为微弱极大期,因为监测显示日面上的黑子数量和其它太阳活动现象的数量相对较少

  • 太阳辐射观测站基准太阳辐射监测仪

    太阳辐射观测站基准太阳辐射监测仪

    太阳辐射观测站基准太阳辐射监测仪太阳辐射观测站使用温度补偿检测器技术,它特别适合于气象网络和1.66秒的响应时间降低(63%)符合太阳能应用的要求。防水插座安装的签名黄色信号电缆,可在一个范围内的长度,天生防水插头。整体水平提高到壳体的顶部,可被视为没有去除遮阳板重新设计的单元,其中也包括连接器。镀金触点的连接器可以很容易地交换和重新校准。在干燥筒螺杆易于拆卸和更换干燥剂填充包提供方便。[img=太阳辐射观测站,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207050855440174_6281_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]气象辐射观测是地面观测业务中重要的观测项目之一,包括总辐射、发射辐射、散射辐射、直接辐射和净辐射,其中总辐射是辐射观测中基本的项目。太阳辐射观测站是一种应用于太阳辐射观测的短波太阳辐射观测站。它符合新的ISO和WMO标准的“一级”表技术指标。太阳辐射观测站是用来测量从180°视场,以W/m2为单位,入射在一个区域表面的太阳辐射通量,采取完全无源工作方式,利用一个热电偶传感器生成一个与辐射通量成正比的输出电压。由于使用了两个球型玻璃罩,减少了测量误差;特别是热偏差,所以传感器具有很高的测量精度。太阳辐射观测站的使用十分简单,用户仅仅需要一个精确的毫伏量级的电压表来读取数据。要计算辐射等级,电压必须除以灵敏度,而灵敏度是一个每一台仪器都提供的常数。可以与大多数常用的数据采集系统连接。可以用于科学气象观测,建筑物理学,气候和太阳光采集试验。通常的应用是作为气象站的一个部分来测量户外的太阳辐射。[img=太阳辐射观测站,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207050855590376_1581_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【转帖】科学家称新一轮太阳风暴将再袭地球

    http://i0.sinaimg.cn/IT/2011/0222/U5385P2DT20110222080835.jpg这张美国国家航空和航天局发布的照片显示2月15日太阳耀斑爆发的情形。    据新华社电 一些学者说,太阳活动进入活跃期,继本月15日太阳耀斑大规模爆发后,新一轮太阳风暴将袭击地球,可能致使地球通讯和供电系统受损。  美国科学促进会年会19日召开,法新社20日援引与会学者的话报道,新一轮太阳风暴将袭击地球。  本月15日,格林尼治时间1时56分(北京时间9时56分),太阳爆发5年来最强烈一次耀斑,释放大量带电粒子,以每秒900公里的速度冲向地球。  太阳耀斑是最剧烈太阳活动,其寿命仅在几分钟到几十分钟之间,其亮度迅速上升至极大,然后缓慢减弱,是强太阳风暴的重要标志。  影响或超过上次  欧洲航天局学者尤哈帕卡·伦塔马告诉法新社记者,由于地球磁场方向的原因,“我们上次受到良好保护”。“不过,下次的情况可能会不一样.。”伦塔马说。  伴随耀斑爆发,太阳会对外释放强大短波辐射,致使地球电离层受到骚扰,影响短波通讯。  但伦塔马没有提及新一轮太阳风暴到达地球的准确时间。  一些学者说,由于现代社会对电子设备、短波通讯等技术的依赖,太阳风暴或将导致更大危害,供电系统可能也会遭受打击。  “10年前,我们监测到一次大规模太阳风暴,但那时候的世界完全不同,”美国国家海洋和大气管理局局长简·卢布琴科说:“现在手机已普及,当然,那时候也有手机,但我们不会依赖它们去做如此多不同的事情。”  “现在,我们许多想当然的事情都容易受到太空天气的影响,10年前不是这样。”法新社报道,全球定位系统(GPS)的普及是现代社会易受太阳风暴影响的重要因素之一。  40年后地球难辨认  据新华社电 40年后的地球会是怎样?在今年美国科学促进会年会上,研究者告诉大家,那将是一个“无法辨认”的地球。只不过,“无法辨认”并不是指科技高度发达,而是指人口暴增,粮食奇缺,资源匮乏。  按照联合国预测,今年全球人口将突破70亿,2050年将攀升至90亿。世界自然基金会代表贾森·克莱说,为了养活这些人口,“未来40年间,我们人类需要产出过去8000年产出粮食的总和。2050年,地球将变得无法辨认”。

  • 旅行者2号成为首个飞出太阳系的人造天体(中秋大散分)

    NASA的发言人表示:“旅行者号已经到达了从来没有探测器到达过的空间,这是人类的科学发展史上的里程碑。”一系列相关数据证明了旅行者号已经脱离了包裹着太阳系的由炽热而活跃的粒子组成的太阳圈顶层,进入了寒冷黑暗的恒星际空间。旅行者号探测器脱离太阳系的日期大约为2012年的8月25日。 自今年以来,科学家一直就旅行者号目前到达的位置展开着激烈的争论。数据显示该探测器经受过越来越频繁的宇宙射线和来自太阳圈内部脱落的高能粒子的威胁。但NASA一直表示,在不能确定旅行者号周边的磁场环境发生改变之前,无法就其是否已经离开太阳系做出判断。目前,NASA已经承认磁场变化并不是做出结论的必要条件。 确认旅行者号是否离开太阳系的一个关键因素,是探测器上装有的探测空间等离子体电子密度装置的数据结果。当数据显示电子密度大大增加,意味着探测器已经离开活动频繁、电子密度较低的太阳系。但这个实验需要太阳耀斑爆发的一个类似触发机制,在太阳活动不活跃的时期,需要很长时间的等待。幸运的是,科学家分别在去年的11月和今年的5月的捕捉到两次有效的实验数据,两次数据都显示旅行者号处于寒冷、高密度的环境中,意味着旅行者号到达了恒星际空间。 旅行者1号探测器在1977年9月5日发射,历经36年的旅行,终于成为第一个离开太阳系的人造物体。科学家也希望同时发射的旅行者2号探测器可以沿着另外的轨迹在若干年后同样到达恒星际空间,更加丰富人类对于太阳系和太阳系以外空间的认知。 中国的嫦娥2号现在只飞了5000万公里,距离美国的技术还有差距。 希望大家对空间探索畅所欲言,高分有奖啊!

  • 太阳辐射光度计定标校准

    太阳辐射光度计定标校准

    太阳辐射光度计定标校准一般观测仪器所采集的数据都为瞬时值。太阳辐射光度计采取每1min观测并记录一次数据,通过内部累加得到小时累计辐射量和日累计辐射量。通过实验过程中观察记录仪显示面板可以确认这一点,记录面板上的观测指示灯每亮一次,表示仪器每观测并记录一次太阳辐射数据。当使用多功能数据采集仪连接太阳辐射光度计观测太阳总辐射时。我们也设定的扫描间隔为1min。在该条件下,可以连续观测34天,如果连接计算机,还可以连续记录更长的时间。通过我们得到的是每分钟的太阳总辐射强度,需要进行数学计算得出日累计总辐射量。[img=太阳辐射光度计,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208300939462318_7080_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]一般简单的累计值计算方法有3种:向前平均、向后平均、倾斜平均。太阳辐射光度计3种计算方法的处理过程中黑色曲线为实际太阳总辐射强度,3个黑点为观测仪器定时观测并记录的数据点,在本观测中每个点的间隔为1min。在计算日累计总辐射值时,采用的是向后平均的方法还有一种向前平均的计算方法,该方法为累计3个区域。显然,这两种方法都存在较明显的误差,少计算或多计算多个小三角形面积,即向后平均少计算区域,向前平均多计算区域。而采用另一种简单的倾斜平均的计算方法,可以近似正确地计算累计值。通过对某一天的观测数据进行3种处理方法的对比,我们发现3种处理方法对日累计值的影响小于十万分之一,可以认为没有差异。但计算小时累计辐射量时,3种方法处理结果的偏差超过1%。之所以形成小时累计值误差大而日累汁值误差极小,分析认为太阳总辐射强度在一天中分别呈现一个上升和下降趋势,全天累计可以大大减少因梯度产生的小“三角形”误差,上午和下午可以相抵,而每小时段内的太阳总辐射强度大部分为单调变化,能形成较明显的梯度误差。因此,为提高日报表的准确性,在使用连接太阳辐射光度计观测太阳总辐射时,我们使用倾斜平均的方法来计算小时累计辐射量和日累计辐射量。[img=太阳辐射光度计,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208300940027735_6859_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【讨论】LS182太阳膜测试仪的深度解析

    深圳市林上科技在2014年十月份全新推出了一系列的演示型太阳膜测试仪,按照传统的仪器,还是测量红外和紫外还有可见光三个参数,在外形上较老款的体积更大,造型更漂亮。新款升级采用平行光设计,对样品的数据测试会更加准确。新款的仪器在测试当中,也不会因为样品的左右摆放数据有跳动。新款的太阳膜测试仪型号分别为LS180,LS181,LS182.LS180太阳膜测试仪的红外线中心波段1400nm,LS181太阳膜测试仪的红外线中心波段950nm,对于卖膜的行家来说,这两款的测试波段范围不用细说。中红外1400nm适合测量金属膜,而近红外950nm则适合测量吸收膜。在仪器的选择上,很多客户打电话都问,那我又做金属膜,也有吸收膜,怎么办?仪器的分类就会让人很困惑,如果买了中红外测试波段的仪器,吸收膜的效果又不尽如人意。买了吸收膜表现好的仪器,金属膜表现又不好了。现在,我很高兴的可以推荐LS182太阳膜测试仪,因为这是一款集950nm和1400nm于一身的太阳膜测试仪。仪器侧身有一个小的拨档开关,在测试吸收型太阳膜时,我们在950nm红外线做测量。测试金属膜的时候,我们将档位调整至1400nm。这样,我们能将太阳膜的性能一览无余的呈现出来。另外,LS182太阳膜测试仪还有一个全波段的数据,这是我们测试了近红外和中红外两个数值取到的综合值。这样,我们在外出验货的时候,就能够根据近红外和中红外的数据来判断需要测试的太阳膜的隔热效果是否真的好。要知道,在两个波段表现都非常好,那,才是真的好!

  • 晒太阳时 建议尽量露出皮肤

    晒太阳时,如果不对紫外线过敏,建议尽量露出皮肤。推荐上午9-10点,下午3-5点之间,裸露四肢晒10~30分钟,每周两三次即可。补充维生素D,预防钙流失。

  • 揭太阳风加速能量起源之谜:可打造光压飞船

    2013年03月16日 来源: 腾讯科学讯 作者: Everett/编译 腾讯科学讯(Everett/编译)据国外媒体报道,一组天文学家发现了太阳风的未知能量源,当前的太阳动力学研究显示,太阳风是一类高速运动的带电粒子流,可从太阳的两极和赤道区域释放出,美国宇航局的探测器监测显示,太阳风的速度为每秒500公里,科学家通过近十年的观测,获得了太阳风能量起源之谜的解释。这一发现使得科学家们试图解释困扰近十多年的太阳风之谜,是何种机制在对太阳风加热和加速呢?来自太阳外层大气的等离子体摆脱了太阳,向四周释放。 http://www.stdaily.com/stdaily/pic/attachement/jpg/site2/20130316/0022fa99dc6c12aed31b09.jpg科学家发现太阳风离开太阳表面后可进一步加速至每秒500公里,其能量来源一直是个未知数 研究人员认为这就像我们在炉子上烧开水,在水沸腾的时候可形成蒸汽,而太阳正是一个巨大的“沸腾炉”。根据美国宇航局戈达德空间飞行中心科学家亚当·邵博介绍:“太阳风形成原理其实与厨房里的蒸汽类似,当蒸汽从锅里升起后会逐渐冷却,运动放缓。”然而,太阳风离开太阳表面后却一直在加速,穿过日冕等外层结构向周围的宇宙空间前进,数十年来,科学家正在寻找太阳风加速之谜,是何种机制对其进行能量补充。早在20世纪70和80年代,德国和美国研制的太阳神飞船通过观测发现了一些混合态的等离子体,磁流体波和湍流存在某种加热机制,推动太阳风前进。 哈佛-史密森天体物理中心科学家认为太阳风的加热源是离子回旋波,这是由围绕太阳磁场进行波浪式运动的质子流,对此,研究人员菲尔·伊森伯格的理论研究发现离子回旋波从太阳表面发出,被加热到数百万度和极高的速度。通过对太阳风的研究有助于我们研发光压飞船,将太阳光子携带的能量转化为驱动飞船前进的动力。当然,除了其能量源之谜外,太阳风还存在另一些奇特性质,比如重元素为何移动得更快,而且其温度比轻元素要高。 离子回旋理论认为重离子与离子回旋波之间存在共鸣,相比较于轻元素而言,可以获得更多的能量和热量目前,美国宇航局正计划向太阳发射一个新型太阳探测器,将于2018年发射,主要研究太阳的大气结构,在接近太阳表面大约700万公里的高度运行,需要承受住1400摄氏度的高温,具有较高的抗辐射水平。

  • 太阳能集热器能效测评装置绿色建筑通用规范

    太阳能集热器能效测评装置绿色建筑通用规范

    太阳能集热器能效测评装置绿色建筑通用规范太阳能集热器能效测评装置由恒温控制台、恒温水箱、旋转平台、循环水泵和连接管路等组成,可对采用液体作为传热工质的集热器进行稳态和动态测试。选取了温度、流量、压力、风速及太阳辐照度传感器,设计了其硬件通讯电路,利用Labwindows/CVI软件为基础开发了测试系统的软件部分,实现了数据的采集、分析和显示。测试结果表明,系统能准确完成集热器的瞬时效率、时间常数、入射角修正系数及两端压力降等的测量,可为准确掌握集热器热性能提供试验平台。太阳能集热器能效测评装置国内外的常用方法还是稳态测试,其要求的条件比较苛刻,实验准备时间长,而测试过程中集热器处于动态工作状况下,这样用稳态测试结果去描述动态工作的集热器,并对其运行工况做出预测就存在较大误差。按照GB/T4271-2007的要求设计太阳能热性能测试系统,除可以对集热器的瞬时效率、时间常数、入射角修正系数及两端压力降等参数稳态测试外,还可以进行快速的动态测试。[img=太阳能集热器能效测评装置,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204190906039619_9352_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳能集热器能效测评装置涉及到的参数主要有温度、流量、压力、风速及太阳能辐射量,而以上参数通过传感器测量得到的是电压、电流等模拟量,需要借助A/D转换器转换为数字量,再通过串行口传递给计算机,由计算机完成数据的运算与存储等。数据采集处理电路主要是通过A/D转换芯片进行模拟与数字信号转换,把传感器测得的模拟信号转换为软件能够识别的数字信号,并对信号进行调理、采样,并根据计算机指令输出加热、制冷、流量调节等控制信号。硬件电路采用8051单片机为微控制器,A/D转换采用ADC0809芯片,通讯采用串口利用Rs-232实现。测量开始,在0℃至95℃的范围内,每隔5℃测量一次,对铂电阻进行静态标定,并将标定结果输入到计算机软件内部程序中。[img=太阳能集热器能效测评装置,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204190907099742_1936_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳能集热器能效测评装置按照GB/T4271-2007《太阳能集热器热性能试验方法》设计,除可以完成太阳能集热器热性能的稳态测试外,还可以进行动态测试。由于动态测试对太阳能辐照度、环境风速、集热器进口工质温度等要求低,因此每天的有效测试时间变长,测试速度快,测试数据可用性好。实际运行表明,系统动态测量参数全面,用户界面友好,抗干扰能力强,安全可靠。从数据的采集、显示、存储到数据的处理及报告的生成都是计算机软件完成,可大大提高工作效率,缩短测试周期。

  • 【分析】太阳光谱图

    从光谱图来看,谱面是垂直偏移.也就是说分光系统中棱镜或光栅是垂直放置的,太阳光或是热辐射光是直接射入分光系统.通常大家或不知到.热辐射光源出现的谱面是连续无界段的谱面.而充有稀薄气体如荧光光源类出现的谱面是一段一段的,因此.谱图中出现的夫琅和费线应平行出现于谱面中,但应该是一条一条的线条象.不应该出现方格象。搞光谱研究的人一眼就可看出,在平行的方格象与方格象之间出现的几条干涉条纹才是夫琅和费线,但它又垂直出现在谱面中,这出现是围反夫琅和费线形成规律的象,因此本认为,一束光通过分光系统,另一束光是通过一垂立的挟缝口,两组现象叠加在一起所成的一个合成象。

  • 太阳辐照度仪辐射值数据实验设计

    太阳辐照度仪辐射值数据实验设计

    太阳辐照度仪辐射值数据实验设计太阳辐照度仪将辐射表、数据采集系统、供电系统、安装支架集成在小型便携箱中,采用航空插头连接方式,便于携带和就地安装测量。可测量水平辐射、斜辐射,也可两种辐射同时测量,配置的锂电池一次充电可保持120小时的测试,内置WIFI功能的数据采集器可方便的使用笔记本电脑、平板电脑、手机进行数据的读取和下载,同时数据采集器内置的内存卡和内置锂电池可保证数据的存储以及在外部供电断电的情况下保证数据不丢失。太阳辐照度仪以其便携性,灵活性著称,可通过选择不同精度的辐射表来满足不同用户或项目的使用需求,可用于光伏电站运维服务,日常巡检,现场太阳监测太阳辐照度仪的比对和校准,技术研发人员的实验和测试,第三方检测及光伏电站综合效率的验收及校核。[img=太阳辐照度仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204140929433504_3045_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]每个太阳辐照度仪由石英罩、感应元件、表体等部件组成。感应元件由绕线电镀式多结点热电堆组成,感应面涂有进口高吸收无光黑色涂层,黑色涂层吸收辐射能,使热电堆两端产生温度差,并输出温差电动势,与接收的辐射强度成正比。朝上的一个辐射表测量总的太阳辐射,朝下的一个测量反射的太阳辐射,太阳的反射辐射与总辐射之比即为反射率。太阳反照率取决于入射辐射的方向分布以及地面的表面特性。太阳辐照度仪的主要作用是监测气象要素信息,通过对于气象要素的监测,为使用者提供准确的气象要素信息,为了保证太阳辐照度仪监测数据的准确性,掌握必要的安装技巧是十分重要的,安装前需要监测设备的包装是否完好,配件是否齐全比如:气象站传感器、气象站支架、采集器和传输模块、太阳能电板和蓄电池、后台电脑端。[img=太阳辐照度仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204140930011092_2146_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳辐照度仪的安装需要有经验的人指导安装,或者有专人在场亲自安装。太阳辐照度仪需要保持四周空旷,不能有太高的建筑物遮挡,太高的建筑物可能会影响监测的结果,比如风向和风速就很容易被影响,安装要求距离铁路要保持两百米距离,距离电气化铁路保持100米距离,距离公路三十米,观测周围十米内尽量避免较高的电线杆。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制