光斑观测器 - 提升精度的实验室利器
太阳光是一种电磁波,由光子组成。光子在太空中传播时,不会受到任何阻碍。但是,当太阳光进入地球大气层时,会受到空气分子、水蒸气、尘埃等物质的影响,最终抵达地球表面的过程中,其能量会不断减小。人们为了量化这种衰减程度,引入了一个概念叫做「大气质量」(太阳能) 。
大气质量是指大气对地球表面接收太阳光的影响程度。它可以用来表示太阳光穿过大气层的厚度。大气质量越大,表示太阳光穿过的大气层越厚,其能量衰减也就越严重。
太阳光的衰减程度取决于以下几个因素
- 大气质量:大气质量是指太阳光穿越大气层的厚度。大气质量越大,太阳光穿越的距离越长,衰减的程度就越严重。
- 太阳光入射角:太阳光入射角是指太阳光入射方向与地平面的夹角。太阳光入射角越大,太阳光穿越大气层的厚度就越长,衰减的程度就越严重。
- 大气成分:大气中的不同物质对不同波长的光有不同的吸收作用。例如,臭氧层可以吸收大部分紫外线,而水蒸气可以吸收红外线。
大气质量的定义
大气质量可以用以下公式来定义:
AM = 1 / cosθ
其中:
- AM是大气质量
- θ是太阳光入射角
常见的大气质量
常见的大气质量包括:
- AM0:AM0是指地球外空间接收太阳光的情况。此时,太阳光还没有穿过大气层,因此大气质量为0。AM0太阳光的辐照度为1367 W/m²,也被称为太阳常数。
- AM1.5:AM1.5是指太阳光入射角为48.2度时的情况。此时,太阳光穿越大气层的厚度约为1.5个大气层。AM1.5太阳光的辐照度为1000 W/m²。AM1.5常被用来作为评估地面太阳能转换装置及器件、组件性能的入射光能量标准。
- AM1.5G:AM1.5G是指地球表面的标准光谱。AM1.5G光谱的能量分布与太阳光谱的能量分布相似。它常被用作太阳能转换系统标准测试的参考光谱。
太阳光谱的变化
由 Robert A. Rohde – 自己的作品, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2623187
太阳光谱的变化
太阳光在穿越大气层的过程中,其能量会受到大气中各种成分的吸收和散射而衰减。其中,波长越短的光越容易被吸收。因此,太阳光到达地球表面的光谱分布与其在太空中的光谱分布有所不同。

- 波长小于300 nm的光:被大气层中的氧气、臭氧、氮气所吸收。
- 波长为900 nm、1100 nm、1400 nm、1900 nm的光:被水蒸气吸收。
- 波长为1800 nm及2600 nm的光:被二氧化碳吸收。
除了吸收而衰减之外,太阳光在穿越大气层时还会发生散射现象。散射是指光线在遇到物体时改变方向传播的现象。大气中的空气分子、尘埃、云滴等都对太阳光有散射作用。散射会使太阳光从各个方向照射到地球表面,因此我们会看到天空是蓝色的。
氙灯光源

在光化学实验中,常用氙灯光源搭配AM 1.5G滤光片作为太阳光的模拟光源。氙灯光源的能量分布特性与太阳光谱的能量分布特性极为相似,因此可以作为太阳光的替代光源。
光焱科技的SS-X即为AM1.5G标准光谱太阳光模拟器,采用氙气短弧灯作为宽带光源。氙灯的色温为 6000K,最接近自然阳光(5500K)。
产品功能
- 氙气短弧灯
- 高精度光谱匹配
- 照射度时间稳定性
- 自动光照强度控制
- 防尘罩
可应用在以下测量当中
- 钙钛矿 (钙钛矿) 太阳能电池的效率测量
- 有机太阳能电池的效率测量
- 钙钛矿/硅串联太阳能电池的效率测量
SS-X 太阳光模拟器是一款功能强大、性能可靠的太阳光模拟器,是太阳能电池研究和开发的理想工具。
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