太阳时数紫外测量系统介绍
太阳时数紫外测量系统是基于太阳紫外辐射UV-B(280-315nm),并通过光谱响应函数准确匹配紫外波段光谱;同时,通过旋转棱镜技术,捕抓阳光直射准确的日照时长,与任何总辐射表结合使用来测量直接辐射DNI、散射辐射DHI和总水平辐照度GHI,脉冲模拟输出可以与具有脉冲模拟输入或峰值保持功能的数据记录器一起工作。
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太阳时数紫外测量系统公司
太阳时数紫外测量系统介绍
太阳时数紫外测量系统是基于太阳紫外辐射UV-B(280-315nm),并通过光谱响应函数准确匹配紫外波段光谱;同时,通过旋转棱镜技术,捕抓阳光直射准确的日照时长,与任何总辐射表结合使用来测量直接辐射DNI、散射辐射DHI和总水平辐照度GHI,脉冲模拟输出可以与具有脉冲模拟输入或峰值保持功能的数据记录器一起工作。
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太阳紫外测量系统产品规格
b)太阳时数传感器
①原理*:旋转棱镜法(需提供厂家设计原理图)
②输出 0-5V (脉冲)
③温度响应 -20°C to 40°C +/- 5 %
④非线性# +/- 2.5 %
⑤工作温度范围 -20 - 45 °C
⑥波长范围*: 300 - 2500 nm
⑦电源 10.5 - 12.5 VDC
⑧尺寸 mm 350 (W) x 250 (L) x 200 (H) (可选基座)
⑨重量 2.5 kg
⑩入口保护 IP 67
电缆长度 10 m
地理应用 纬度 (-58o to 58o ) / 经度(0o to 360o)
能耗 < 5 W
紫外辐射观测在环境保护中的应用
环境空气中的污染物与紫外辐射的关系具有两面性:一方面它成为太阳紫外辐射的屏蔽;另一方面它有可能导致更为严重和复杂的大气污染而损害人体健康。由于城市大气中包含有许多来自工业和机动车排放的烃类和氮氧化物成分,紫外辐射为大气中这类化学物质间的相互作用提供了能量;较强的紫外辐射可以有效地增加大气光化学反应活性,使得对流层近地面臭氧质量浓度较大,也使污染物之间的相互作用更加强烈,导致产生更多更复杂的二次污染物,从而加重大气污染程度,因此太阳紫外辐射的测量对环境污染研究有着非常重要的意义。
紫外探测技术向“成像阵列” 发展
南京大学是我国第三代半导体领域的主要研究单位之一,近二十年来,南京大学团队在郑有炓院士和张荣校长的领导下,积极开展宽禁带半导体材料的外延生长、发光器件、功率器件和紫外传感器件等方面研究,具备了良好的研究积累。南京大学团队在国内首先实现了SiC紫外单光子探测器,这一突破将会对我国相关领域的技术进步起到推动作用。
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