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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">TACS</journal-id><journal-title-group><journal-title>Technology and Application of Computer Science</journal-title></journal-title-group><issn>2998-8926</issn><eissn>2998-8934</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/TACS.2025130005</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>天顶角对数字总辐射表不确定度影响分析</title><url>https://artdesignp.com/journal/TACS/2/13/10.61369/TACS.2025130005</url><author>马静,蔡震坤,吴宁,辛备豫,吐鲁逊伊力</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>2</volume><issue>13</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-07-14</published-time></date></history><abstract>本文对数字总辐射表因天顶角变化引入的测量不确定度展开研究。通过建立动态响应测试实验平台，揭示了天顶角变化对数字总辐射表动态响应特性的影响机制，构建了包含光学系统误差、传感器响应误差及信号处理电路误差的动态响应不确定度量化模型。研究发现，天顶角变化引起的不确定度分量在总扩展不确定度中贡献率达35.7%，且该分量随天顶角增大呈现非线性增长趋势，当天顶角超过60&amp;deg;时，不确定度对测量结果的影响已超出仪器允许误差限。本研究为数字总辐射表在复杂光照条件下的精确测量提供了理论依据与技术支撑。</abstract><keywords>数字总辐射表,天顶角,不确定度评定,误差传递理论</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 雷国斌, 徐嘉伟, 宋晓童, 马润生, 赵文强. 光伏电站动态无功补偿装置检测不确定度分析及评定方法研究[J]. 青海电力,2022,41(02):9-13.[2] 唐玉玲. 水中消毒剂游离氯、总氯不确定度评定[J]. 食品安全导刊,2021,(28):39-41.[3] 安爱民. 数字指示轨道衡GUM 法不确定度的评定[J]. 哈尔滨理工大学学报,2020,25(06):165-170.[4] 薛内川; 门刚. 雨量滴定测试仪及雨量滴定测试方法[P].2024[5] 陈平. 基于光电式日照计的太阳直接辐射测量研究[J]. 气象水文海洋仪器,2023(04).[6] 焦铂洋; 苏昱丞; 李庆祥. 地表太阳辐射数据及长期变化[J]. 气象学报,2025(04).[7] 马召伟.DZZ5型生态气象自动观测站使用与维护[J]. 内蒙古科技与经济,2022(05)[8] 刘石. 高精度准直式太阳模拟器及其关键技术研究[D]. 长春理工大学,2014.[9] 潘卫民; 李京祎; 焦毅. 高能同步辐射光源建设进展[J]. 科学通报,2025(01).[10] 赵亮; 张志刚; 孙瑶. 高精度光学系统光机热耦合分析方法与实现[J]. 系统仿真学报,2023(06).</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
