精密电阻
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太阳光谱

极宽的连续阳光和成千上万的吸收线和发射线是太阳能信息的极其丰富的宝藏。太阳光谱属于G2V光谱型,有效温度为5770K。太阳电磁辐射中99.9%的能量集中在红外,可见和紫外区域。太阳辐射主要集中在可见光部分(0.4至0.76μm),并且红外光(&0.76μm)具有比可见光更大的波长和更小的紫外光(<0.4μm)比可见光少。在所有辐射能量中,波长在0.15和4μm之间,大于99%,并且主要分布在可见光区域和红外区域中。前者约占太阳辐射总能量的50%,后者约占43%。太阳辐射很低,仅占总数的7%左右。在地面上观察到的太阳辐射范围为约0.295至2.5μm。由于地球大气层中臭氧,水分和其他大气分子的强烈吸收,短于0.295μm且大于2.5μm的太阳辐射无法到达地面。太阳发射的光谱主要来自太阳表面的黑色表面,绝对温度约为6000度。 BlackBody Radiation光谱的波长范围为770至390 nm,不可见的波段为390至11590 nm。不同波长的电磁波在人眼中产生不同的颜色。 770~622nm,感觉红; 622~597nm,橙色; 597~577nm,黄色; 577~492nm,绿色; 492~455nm,蓝赭石; 455~390nm,紫色。太阳是最强,自然稳定的天然辐射源,中心温度为1.5 * 10 ^ 7K,压力约为10 ^ 16Pa。内部发生从氢到氦的多核反应。太阳多核反应释放出大量的能量,其总辐射功率为3.8 * 10 ^ 26W,接地部分约为1.7 * 10 ^ 17W。太阳辐射能量由太阳常数表示,太阳常数是在平均太阳场距离下在地球大气层外测量的太阳辐照度值。由于测试数据在1900年可用,测量值几乎总是为1350W / O.对大气吸收和散射校正的地球表面值约为该值的2/3。通常假设太阳的辐射温度为5900K,并且其辐射温度随着波长的增加而降低。根据黑体辐射理论,当物体的温度升高时,发射的辐射能量增加,并且峰值波长向短波方向移动。太阳辐射的波长范围覆盖从X射线到无线电波的整个电磁波。在大气层外,太阳能和5900K黑体具有相似的光谱分布曲线。受大气中各种气体成分吸收的影响,一些光谱区域的辐射能量在太阳光通过大气层到达地球表面时会大大衰减,导致光谱分布曲线出现一些凹陷。利用太阳光谱,可以检测太阳大气的化学成分,温度,压力,运动,结构模型以及各种形式的颜色活动的产生和演变,并且可以证明辐射光谱并确认各种丰度。元素。利用太阳光谱在磁场中的塞曼效应,可以研究太阳的磁场。太阳光谱的总体变化很小,但有些线路变化很大。太阳爆发时,太阳的极紫外线和软X射线会发生很大变化。利用这些波段的光谱变化特征,我们可以研究太阳的各种活动。因此,增加太阳光谱的空间分辨率和扩大观测带可以大大增强对太阳和太阳活动的理解。现在已经检测到称为第二太阳光谱的完整偏振光谱。利用第二太阳光谱,可以进行许多进一步的太阳物理研究,也可以是检测太阳的弱磁场和湍流磁场的有效方法。

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