A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ



Podobné dokumenty
BARVA POVRCHU TĚLESA A SVĚTLO

Měření odrazu světla

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Měření odrazu a absorpce světla (experiment)

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.

světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů.

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 11. Měření světelných veličin

Název: Měření osvětlení luxmetrem, porovnání s hygienickými normami

3.1 Laboratorní úlohy z osvětlovacích soustav

16 Měření osvětlení Φ A

Měření parametrů světelných zdrojů a osvětlení

Charakteristiky optického záření

Měření optických vlastností materiálů

Digitální učební materiál

Měření osvětlení. 1. Proměřte průměrnou osvětlenost v různých místnostech v areálu školy.

Abstrakt. fotodioda a fototranzistor) a s jejich základními charakteristikami.

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem

Úloha 3: Mřížkový spektrometr

fotometr / radiometr

2 (3) kde S je plocha zdroje. Protože jas zdroje není závislý na směru, lze vztah (5) přepsat do tvaru:

Měření optických vlastností materiálů

Badatelské úlohy s ICT v učivu optiky

6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU

Fotometrie, radiometrie a spektroskopie

Spektrální charakteristiky

4. Z modové struktury emisního spektra laseru určete délku aktivní oblasti rezonátoru. Diskutujte,

Fotoelektrické snímače

Obrázek 8.1: Základní části slunečního kolektoru

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne

Jsou všechny žárovky stejné?

Projekt FRVŠ č: 389/2007

Počítačová grafika III Radiometrie. Jaroslav Křivánek, MFF UK

Spektrální charakteristiky světelných zdrojů a světla prošlého

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

Optické komunikace II Měření numerické apertury NA optických vláken

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

HHLM-1. Uživatelský manuál Digitální měřič osvětlení (osvitoměr)

2. Pomocí Hg výbojky okalibrujte stupnici monochromátoru SPM 2.

Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály

Uţití elektrické energie. Laboratorní cvičení 27

Teplota je nepřímo měřená veličina!!!

Měření parametrů plazmových a LCD zobrazovacích jednotek

Viditelné elektromagnetické záření

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ

1 Bezkontaktní měření teplot a oteplení

Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů

Její uplatnění lze nalézt v těchto oblastech zkoumání:

Charakteristiky optoelektronických součástek

Praktikum III - Optika

Školení CIUR termografie

Úloha D - Signál a šum v RFID

CO OČI NEVIDÍ POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelně děje

Spektrální analyzátor Ocean optics

1. Srovnávací měření jasu monitorů pomocí Color Analyzeru a Chromametru

Laboratorní cvičení č.15. Název: Měření na optoelektronických prvcích. Zadání: Popis měřeného předmětu: Teoretický rozbor:

Měření spektra světelných zdrojů LED Osvětlovací soustavy - MOSV

Měření vlnové délky spektrálních čar rtuťové výbojky pomocí optické mřížky

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

MĚŘENÍ TEPLOTY. MĚŘENÍ ODPOROVÝM SNÍMAČEM S Pt 100

A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení)

Název: Studium záření

Měření umělého osvětlení. Ing. Tomáš Sousedík, METROLUX

PYROMETR AX Návod k obsluze

Počítačová grafika III Radiometrie. Jaroslav Křivánek, MFF UK

Spolupracovník/ci: Téma: Měření setrvačné hmotnosti Úkoly:

Radiometrie se zabývá objektivním a fotometrie subjektivním měřením světla.

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize MK

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

1.12 Vliv zastínění fotovoltaických článků na jejich dodávaný výkon a zhodnocení vlivu fotovoltaických systémů na stabilitu sítí

Stanovení povrchových vlastností (barva, lesk) materiálů exponovaných za podmínek simulující vnější prostředí v QUV panelu

Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie

AX Návod k obsluze. UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C.

Stojaté a částečně stojaté vlny

Studium fotoelektrického jevu

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů

DIGITÁLNÍ LUXMETR LX-105

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Konstrukce zdroje záření a jeho využití ve výuce optiky

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. emisivní p. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE

Příloha č. 4 - Nabízené zboží a jeho technické podmínky_úprava_ OPVK 1.1

FYZIKA Světelné vlnění

Hodnocení termodegradace PVC folií

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úlohač.III. Název: Mřížkový spektrometr

Problémové okruhy ke zkoušce A3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření ls 2014 Optické záření- základní vlastnosti optického záření a veličiny a

2. Určete optimální pracovní bod a účinnost solárního článku při dané intenzitě osvětlení, stanovte R SH, R SO, FF, MPP

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Měření charakteristik fotocitlivých prvků

Bezkontaktní me ř ení teploty

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis

Pracovní list č. Téma: Kinematika kuličky na nakloněné rovině

Zadávací dokumentace. Výběrové řízení na dodavatele čidel do biologie, chemie a fyziky

Praktikum III - Optika

Ondřej Baar ( BAA OO6 ) Prezentace ZPG 2008 Kalibrace Barev. Kalibrace Barev. Ondřej Baar 2008 ~ 1 ~

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Transkript:

MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ Zadání: 1) Pomocí pyranometru SG420, Light metru LX-1102 a měřiče intenzity záření Mini-KLA změřte intenzitu záření a homogenitu rozložení záření na povrchu modulu. Údaje jednotlivých měřicích přístrojů vzájemně porovnejte. 2) Pomocí spektrálního analyzátoru změřte spektrum záření přiložených světelných zdrojů. Naměřená spektra použijte k identifikaci zdrojů spekter naměřených v příloze (A). Z identifikovaných spekter určete, který zdroj světla má relativně nejvyšší obsah žluté barvy. Obrázek 1: Měřiče intenzity osvětlení (zleva): Mini-KLA; Light Meter LX-2011; Pyranometr SG420 Teoretická příprava Intenzita záření jinak také ozáření vyjadřuje energii dopadající na jednotku povrchu ozařovaného tělesa za jednotku času. Označíme-li plošný element ozařovaného tělesa Δ a zářivý tok dopadající na tento element Δ, můžeme psát [4]: Δ lim Δ W m Pokud budeme pro zdroj ozáření uvažovat bodový zdroj světla, potom ozáření klesá se čtvercem vzdálenosti ozařované plochy. Při uvažování sklonu ozařované plochy pod úhlem (odklonu od normály) můžeme vztah přepsat [4]: (1) cos α W m (2) 1

Pyranometr SG420 Tento pyranometr funguje na principu různé emisivity barev. Bílá barva odráží světlo jinak než černá a stejně tak jej i pohlcuje. Při pohlcení dochází k ohřátí materiálu. Na spodní straně každého segmentu je umístěn termočlánek. Rozdíl teplot mezi černými a bílými segmenty je zesílen, vyhodnocen a zobrazen v jednotkách. Během měření držíme pyranometr na měřeném místě po dobu 50 s (ustálení teplot segmentů) a poté stiskem černého tlačítka zobrazíme měřený údaj. Light meter LX-1102 Přístroj vyhodnocuje signál získaný pomocí čidla fotonky. Čím více světla dopadne, tím více fotonka vyprodukuje. Údaj je ukazován v jednotkách Lux nebo Foot Kandela (1 Foot Kandela = 10,7639 Luxů). Přepočet jednotek Lux na nelze jednoduše bez znalosti spektra stanovit. Pro vlnovou délku 555 nm je udávána hodnota 1 Lux 1,464. Při přepočtu je nutné přepočítat plochu spektra podle spektrální citlivosti luxmetru (Gaussova křivka). Mini-KLA Analyzátor Mini-KLA je vybaven podobně jako Luxmetr externím článkem, který funguje jako sonda. Na rozdíl od ostatních měřicích přístrojů je určen pro určení intenzity dopadajícího záření pro potřeby fotovoltaiky (článek má stejnou spektrální citlivost jako měřený panel). Údaj je zobrazen ve. Spectra Suite Program spustíme a v okně grafu se objeví aktuálně snímané spektrum. Pro přizpůsobení měřítka stiskneme příslušné tlačítko (viz Obrázek 2). A5M13VSO Obrázek 2: Spectra Suite 2

Postup měření: Zapneme zdroj světla v konfiguraci dle cvičícího. Přiložíme čidlo přístroje a postupně pro všechny články na modulu změříme hodnoty intenzity osvětlení. Měření opakujeme pro všechny přístroje. Zapneme program obsluhující spektrální analyzátor a sledujeme zobrazovaná spektra jednotlivých světelných zdrojů. Spektra porovnáme s přílohou (A) a pokusíme se identifikovat zdroje použité pro pořízení jednotlivých spekter v příloze. Pokud nenalezneme u některého spektra shodu, pokusíme se zdroj odhadnout z charakteru spektra. Z nasnímaných spekter spočítáme množství dopadlé světelné energie (plocha pod křivkou). Z velikosti intenzity záření při vlnové délce odpovídající žluté barvě a množství energie spočítáme, které záření má relativně nejvyšší obsah žluté barvy. Literatura: [1] Pveducation.org. [on-line] http://www.pveducation.org/pvcdrom.. [2] Radek Stojan; Zařízení pro měření intenzity slunečního záření; bakalářská práce VÚT BRNO 2008 [3] Wikipedia. Luminosity function. [on-line] http://en.wikipedia.org/wiki/luminosity_function. [4] Kalus, R. Trivium z optiky - Informace studentům - Katedra fyziky Přf OU [on-line]. Cite 2011, Informace studentům - Katedra fyziky Přf OU: http://artemis.osu.cz:8080/artemis/view.php?ids=1&idr=1&idc=33 [5] 3

Příloha A Spektrum 1 Spektrum 2 4

Spektrum 3 Spektrum 4 5

Spektrum 5 Spektrum 6 6

Spektrum 7 Spektrum 8 7

Spektrum 9 Spektrum 10 8