Category Archives: 물리학

태양 전지 효율성

태양 전지 효율은 광전지를 통해 전기로 변환 될 수있는 햇빛의 형태로 에너지의 일부를 지칭합니다. 태양 광 시스템에서 사용되는 태양 전지의 효율은 위도 및 기후와 함께 시스템의 연간 에너지 출력을 결정합니다. 예를 들어 20 %의 효율과 1m2의 면적을 갖는 태양 전지판은 표준 시험 조건에서 200W를 생산하지만, 태양이 하늘에서 높을 때 더…

태양 상수

태양 상수는 단위 면적당 평균 태양 전자기 복사 (태양 방사 조도)를 측정하는 자속 밀도입니다. 그것은 광선에 수직 인 표면, 태양으로부터의 하나의 천문 단위 (AU) (태양에서 지구까지의 거리)에서 측정됩니다. 태양 상수는 가시 광선뿐만 아니라 모든 유형의 태양 복사를 포함합니다. 위성으로 측정 한 태양계 최저치는 평방 미터 당 1.361 킬로와트 (kW / ㎡)이며, 최대…

태양 방사 조도

태양 복사 조도 (solar irradiance)는 측정 장비의 파장 범위에서 전자기 복사의 형태로 태양으로부터받은 단위 면적당 전력입니다. 시간이 지남에 따라 통합 된 태양 방사 조도를 일사량 조사, 일사량 또는 일광 노출이라고합니다. 그러나 일사량은 종종 실제로 복사 조도와 교환 가능하게 사용됩니다. 방사성 물질은 대기 중 흡수 및 산란 후 공간 또는 지구 표면에서 측정…

광전 효과

광전 효과는 물질에 빛이 비치면 전자 나 다른 자유 캐리어의 방출입니다. 이러한 방식으로 방출 된 전자는 광전자라고 할 수 있습니다. 이 현상은 일반적으로 양자 물리학이나 전기 화학 같은 화학 분야뿐만 아니라 전자 물리학에서도 연구됩니다. 고전적인 전자기 이론에 따르면,이 효과는 빛에서 전자로의 에너지 전달 때문일 수 있습니다. 이러한 관점에서, 빛의 강도의 변화는 금속으로부터 방출…

광전지

Photovoltaics (PV)는 물리학, 광화학 및 전기 화학 분야에서 연구 된 현상 인 광전지 효과를 나타내는 반도체 소재를 사용하여 빛을 전기로 변환하는 용어입니다. 일반적인 태양 광 발전 시스템은 전력을 생산하는 다수의 태양 전지로 구성된 태양 전지 패널을 사용합니다. 태양 광 발전 시설은 지상에 설치하거나 옥상에 설치하거나 벽에 설치할 수 있습니다. 마운트는…

기내 가압

캐빈 가압은 고도가 높은 승객과 승무원에게 안전하고 쾌적한 환경을 조성하기 위해 조절 된 공기를 항공기 또는 우주선의 캐빈으로 펌핑하는 프로세스입니다. 항공기의 경우,이 공기는 일반적으로 압축기 단계에서 가스 터빈 엔진에서 배출되며 우주선의 경우 고압, 종종 극저온 탱크에서 운반됩니다. 공기는 필요시 냉각, 가습 및 재순환 공기와 혼합되어 하나 이상의 환경 제어 시스템에…

조기 비행 기계

조기 비행 기계는 첫 번째 성공적인 유인 비행기가 시작되기 1 세기 전에 시작되었으며 수천 년 전의 가장 초기 항공기였습니다. 원시적 인 시작 전설 가장 초기부터 비행 장비를 장착하거나 조류 같은 날개를 달고, 튼튼한 망토 또는 다른 장치를 몸에 걸치고 비행하려고 시도하는 전설이있었습니다 (일반적으로 탑에서 뛰어 내림). 다달 루스 (Daedalus)와 이카루스…

과학의 낭만주의

낭만주의 (또는 회고의 시대, 1800-1840)는 서유럽에서 18 세기 후반의 계몽주의에 반대 운동으로 시작된 지적인 운동이었다. 낭만주의는 정치, 예술, 인문학 등 많은 분야의 연구를 통합했지만 19 세기 과학에도 큰 영향을 미쳤다. 낭만주의 운동은 지적 생활의 대부분의 측면에 영향을 미쳤고 낭만주의와 과학은 특히 1800 ~ 40 년 사이에 강력한 연관성을 보였다. 많은…

아키텍처의 구리 장점

구리는 건축, 건축 및 인테리어 디자인 분야에서 존경받는 지위를 얻었습니다. 대성당에서성에 이르기까지 그리고 집에서 사무실에 이르기까지 구리는 지붕, 번쩍이는 곳, 거터, 강저, 돔, 첨탑, 금고, 벽 피복 및 건물 확장 조인트를 비롯한 다양한 건축 요소에 사용됩니다. 건축에서 구리의 역사는 내구성, 내 부식성, 권위있는 외관 및 복잡한 모양을 형성하는 능력과 연결될 수…

푸르 킨제 효과

Purkinje 효과 (때로는 Purkinje shift 또는 dark adaptation이라고 함)는 사람의 눈의 최고 휘도 감도가 낮은 조명 수준에서 색상 스펙트럼의 파란색 끝으로 이동하는 경향입니다. 이 효과는 체코 해부학자 Jan Evangelista Purkyně의 이름을 따서 명명되었습니다. 이 효과는 다양한 조명 레벨에서 색상 대비의 차이를 가져옵니다. 예를 들어, 밝은 햇빛에서 제라늄 꽃은 잎이 둔한…

헬름홀츠 – 콜 루프 효과

Helmholtz-Kohlrausch 효과 (Hermann von Helmholtz 및 Rudolf Kohlrausch 이후)는 스펙트럼 색상의 강렬한 채도가 색상의 휘도의 일부로 인식되는 광각 현상입니다. “흰색”또는 무색의 휘도가 비교 표준이기 때문에 채도가 높아질수록 채도에 따른 밝기 증가가 더 강하게 나타납니다. 그것은 스펙트럼 광에서 가장 두드러 지지만 자기 발광 및 표면색으로 나타납니다. 가벼움 심지어 같은 휘도를 가지고있을지라도,…

색채 적응

색채 적응은 인간의 시각 시스템이 물체의 색상을 유지하기 위해 조명의 변화에 ​​적응하는 능력입니다.물체에서 반사되어 우리의 눈으로 관찰 될 수있는 광의 넓은 변화에도 불구하고 물체 색상의 안정된 출현을 책임집니다. 색채 적응 변환 (CAT) 기능은 컬러 외관 모델에서 색상 인식의 중요한 측면을 모방합니다. 다양한 조건에서 객체를 볼 수 있습니다. 예를 들어, 햇빛, 불빛, 혹독한…

베졸드 브뤼케 교대

Bezold-Brücke 교대는 빛의 강도가 변함에 따라 색조 지각의 변화입니다. 강도가 증가하면 스펙트럼 색상이 파란색 (500 nm 이하) 또는 황색 (500 nm 이상)으로 이동합니다. 낮은 강도에서는 빨간색 / 녹색 축이 우세합니다. 이 효과는 색상 및 강도를 독립적 인 매개 변수로 처리하는 간단한 HSV 스타일 색상 모델에서 문제가됩니다. 반대로 색상 외관 모델은이…

애비 효과

Abney 효과는 백색광이 단색 광원에 추가 될 때 발생하는 인식 된 색상 변화를 나타냅니다. 백색광을 추가하면 인간의 눈으로 감지되는 단색광의 불포화가 발생합니다. 그러나, 인간의 눈에 감지되는 백색광 추가의 덜 직관적 인 효과는 명백한 색조의 변화이다. 이 색조 변화는 본질적으로 물리적 인 것이 아니라 생리적입니다. 백색광을 첨가 한 결과이 색조의 변화는…