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Luftmassenkoeffizient (AM)

1900
Wissenschaftler misst in einem Labor die Leistung von Solarzellen in Abhängigkeit vom Luftmassenkoeffizienten.

(Abbildung dient nur zur Veranschaulichung)

Der Luftmassenkoeffizient (AM-Koeffizient) quantifiziert die direkte optische Weglänge des Sonnenlichts durch die Erdatmosphäre. Er ist das Verhältnis der Weglänge bei einem gegebenen Zenitwinkel θ zur Weglänge bei senkrecht stehender Sonne (im Zenit). Für Winkel bis etwa 60° kann er näherungsweise durch AM ≈ sec(θ) berechnet werden. AM₀ bezieht sich auf das Spektrum außerhalb der Atmosphäre.

The Air Mass coefficient is a crucial parameter in solar energy and atmospheric science. The standard value for testing terrestrial solar cells is AM1.5, which corresponds to a solar zenith angle of 48.19°. This value was chosen as it represents the annual average solar radiation received in the temperate latitudes of Europe and North America. The ‘1.5’ signifies that the path length is 1.5 times the path length when the sun is directly overhead (AM1). The AM0 spectrum, with an integrated power of the solar constant (~1361 W/m²), is used for designing and testing solar cells for spacecraft. As the AM number increases (i.e., as the sun approaches the horizon), the path length through the atmosphere increases. This leads to greater absorption and scattering, which not only reduces the total irradiance but also shifts the spectrum towards the red, as blue light is scattered more effectively (Rayleigh scattering). More complex models for AM account for the curvature of the Earth and atmospheric refraction, becoming more accurate at large zenith angles.

UNESCO Nomenclature: 2506
- Geophysik

Typ

Physikalisches Modell

Störung

Inkremental

Verwendung

Weitverbreitete Verwendung

Vorläufer

  • Bouguer’s law (Beer-Lambert law) describing the attenuation of light through a medium
  • Entwicklung der Trigonometrie zur Berechnung von Winkeln und Weglängen
  • Verständnis der atmosphärischen Zusammensetzung und ihrer Absorptionseigenschaften
  • Erfindung des Spektroskops zur Analyse des Sonnenspektrums

Anwendungen

  • Leistungsprüfung und Bewertung von Solarmodulen (z. B. nach AM1.5-Standard)
  • Atmosphärenmodellierung und Strahlungstransportberechnungen
  • Vorhersage der Verfügbarkeit von Solarenergie zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten
  • astronomische Beobachtungen zur Korrektur der atmosphärischen Extinktion
  • Materialwissenschaft zur Prüfung der Beständigkeit von Materialien unter Sonneneinstrahlung

Patente:

NA

Potenzielle Innovationsideen

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Verwandte Themen: Luftmasse, AM1.5, Solarenergie, Photovoltaik, Atmosphäre, Zenitwinkel, solare Bestrahlungsstärke, atmosphärische Extinktion, Strahlungstransport, Sonnenspektrum.

Historischer Kontext

Luftmassenkoeffizient (AM)

1650
1800
1852
1900
1912
1940
1940
1950
1800
1838
1872
1910
1940
1940
1946

(wenn das Datum unbekannt oder nicht relevant ist, z. B. „Strömungsmechanik“, wird eine gerundete Schätzung seines bemerkenswerten Auftretens bereitgestellt)

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