EA025686B1 - Спектрально-селективная панель - Google Patents

Спектрально-селективная панель Download PDF

Info

Publication number
EA025686B1
EA025686B1 EA201391811A EA201391811A EA025686B1 EA 025686 B1 EA025686 B1 EA 025686B1 EA 201391811 A EA201391811 A EA 201391811A EA 201391811 A EA201391811 A EA 201391811A EA 025686 B1 EA025686 B1 EA 025686B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
panel
spectrally selective
light
wavelength range
selective panel
Prior art date
Application number
EA201391811A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201391811A1 (ru
EA025686B8 (ru
Inventor
Виктор Розенберг
Михаил Васильев
Камаль Аламех
Original Assignee
Тропиглас Текнолоджис Лтд
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from AU2011902631A external-priority patent/AU2011902631A0/en
Application filed by Тропиглас Текнолоджис Лтд filed Critical Тропиглас Текнолоджис Лтд
Publication of EA201391811A1 publication Critical patent/EA201391811A1/ru
Publication of EA025686B1 publication Critical patent/EA025686B1/ru
Publication of EA025686B8 publication Critical patent/EA025686B8/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/20Filters
    • G02B5/28Interference filters
    • G02B5/281Interference filters designed for the infrared light
    • G02B5/282Interference filters designed for the infrared light reflecting for infrared and transparent for visible light, e.g. heat reflectors, laser protection
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • B32B17/06Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
    • B32B17/10Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
    • B32B17/10005Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
    • B32B17/10009Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the number, the constitution or treatment of glass sheets
    • B32B17/10036Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the number, the constitution or treatment of glass sheets comprising two outer glass sheets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • B32B17/06Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
    • B32B17/10Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
    • B32B17/10005Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
    • B32B17/1055Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer
    • B32B17/10651Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer comprising colorants, e.g. dyes or pigments
    • B32B17/10669Luminescent agents
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • B32B17/06Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
    • B32B17/10Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
    • B32B17/10005Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
    • B32B17/1055Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer
    • B32B17/10761Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer containing vinyl acetal
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B9/00Screening or protective devices for wall or similar openings, with or without operating or securing mechanisms; Closures of similar construction
    • E06B9/24Screens or other constructions affording protection against light, especially against sunshine; Similar screens for privacy or appearance; Slat blinds
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/18Diffraction gratings
    • G02B5/1814Diffraction gratings structurally combined with one or more further optical elements, e.g. lenses, mirrors, prisms or other diffraction gratings
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/20Filters
    • G02B5/208Filters for use with infrared or ultraviolet radiation, e.g. for separating visible light from infrared and/or ultraviolet radiation
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/04Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
    • H01L31/054Optical elements directly associated or integrated with the PV cell, e.g. light-reflecting means or light-concentrating means
    • H01L31/0547Optical elements directly associated or integrated with the PV cell, e.g. light-reflecting means or light-concentrating means comprising light concentrating means of the reflecting type, e.g. parabolic mirrors, concentrators using total internal reflection
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/04Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
    • H01L31/054Optical elements directly associated or integrated with the PV cell, e.g. light-reflecting means or light-concentrating means
    • H01L31/0549Optical elements directly associated or integrated with the PV cell, e.g. light-reflecting means or light-concentrating means comprising spectrum splitting means, e.g. dichroic mirrors
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/04Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
    • H01L31/054Optical elements directly associated or integrated with the PV cell, e.g. light-reflecting means or light-concentrating means
    • H01L31/055Optical elements directly associated or integrated with the PV cell, e.g. light-reflecting means or light-concentrating means where light is absorbed and re-emitted at a different wavelength by the optical element directly associated or integrated with the PV cell, e.g. by using luminescent material, fluorescent concentrators or up-conversion arrangements
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S20/00Supporting structures for PV modules
    • H02S20/20Supporting structures directly fixed to an immovable object
    • H02S20/22Supporting structures directly fixed to an immovable object specially adapted for buildings
    • H02S20/26Building materials integrated with PV modules, e.g. façade elements
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S40/00Components or accessories in combination with PV modules, not provided for in groups H02S10/00 - H02S30/00
    • H02S40/20Optical components
    • H02S40/22Light-reflecting or light-concentrating means
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B9/00Screening or protective devices for wall or similar openings, with or without operating or securing mechanisms; Closures of similar construction
    • E06B9/24Screens or other constructions affording protection against light, especially against sunshine; Similar screens for privacy or appearance; Slat blinds
    • E06B2009/2417Light path control; means to control reflection
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B9/00Screening or protective devices for wall or similar openings, with or without operating or securing mechanisms; Closures of similar construction
    • E06B9/24Screens or other constructions affording protection against light, especially against sunshine; Similar screens for privacy or appearance; Slat blinds
    • E06B2009/2476Solar cells
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/10Photovoltaic [PV]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/52PV systems with concentrators

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Optical Filters (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)
  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)
  • Diffracting Gratings Or Hologram Optical Elements (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Special Wing (AREA)
  • Securing Of Glass Panes Or The Like (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
  • Surface Treatment Of Optical Elements (AREA)
  • Optical Couplings Of Light Guides (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение предоставляет спектрально-селективную панель, которая содержит первую часть панели, которая, по меньшей мере, частично пропускает свет с длиной волны в видимом диапазоне длин волн. Панель также содержит первый отражающий компонент, который устроен так, чтобы отражать падающий свет в инфракрасном (ИК) диапазоне длин волн и в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне длин волн, одновременно, по меньшей мере, частично пропуская свет с длиной волны в видимом диапазоне длин волн.

Description

(57) Настоящее изобретение предоставляет спектрально-селективную панель, которая содержит первую часть панели, которая, по меньшей мере, частично пропускает свет с длиной волны в видимом диапазоне длин волн. Панель также содержит первый отражающий компонент, который устроен так, чтобы отражать падающий свет в инфракрасном (ИК) диапазоне длин волн и в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне длин волн, одновременно, по меньшей мере, частично пропуская свет с длиной волны в видимом диапазоне длин волн.
Область изобретения
Настоящее изобретение относится к спектрально-селективной панели и в особенности, хотя не исключительно, относится к панели, которая является прозрачной для видимого света и отклоняет инфракрасный свет.
Предпосылки изобретения
Перегрев внутренних пространств, таких как пространства, которые получают солнечный свет через большие окна, является проблемой, которую можно преодолеть с помощью кондиционеров воздуха. Для охлаждения внутренних пространств во всем мире используется большое количество энергии. Большая часть электрической энергии генерируется с использованием невосполнимых источников, что представляет собой все возрастающую проблему для окружающей среды.
Патент США № 6285495 (владельцем которого является настоящий заявитель) раскрывает материал, который может использоваться в качестве оконного стекла и который в значительной степени пропускает видимый свет, но отражает часть падающего света на боковые части панели, где он поглощается фотоэлектрическими элементами, чтобы генерировать электричество. Этот материал имеет двойное преимущество: поскольку передача ИК-излучения сокращается, можно уменьшить нагрев внутренних пространств, и в то же время можно генерировать электроэнергию.
Заявка на выдачу патента США № 2006/154089 раскрывает оптические покрытия для отражения ультрафиолетового и инфракрасного излучения.
Сущность изобретения
Согласно первому аспекту настоящее изобретение представляет спектрально-селективную панель, отличающуюся тем, что содержит первую часть панели, которая, по меньшей мере, частично пропускает свет с длиной волны в видимом диапазоне длин волн; и первый отражающий компонент, который предназначен, чтобы отражать падающий свет в инфракрасном (ИК) диапазоне длин волн и в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне длин волн, одновременно, по меньшей мере, частично пропуская свет с длиной волны в видимом диапазоне длин волн, первый отражающий компонент предназначен, чтобы отражать более 90% падающего излучения в диапазоне длин волн от приблизительно 300 до приблизительно 420 нм.
Первый отражающий компонент, как правило, устроен так, чтобы отражать более 92, более 94, более 96 или более 98% падающего излучения в диапазоне длин волн от приблизительно 300 до приблизительно 420 нм.
Согласно второму аспекту настоящее изобретение предоставляет спектрально-селективную панель, отличающуюся тем, что содержит первую часть панели, которая, по меньшей мере, частично пропускает свет с длиной волны в видимом диапазоне длин волн; и первый отражающий компонент, который устроен так, чтобы отражать падающий свет в инфракрасном (ИК) диапазоне длин волн и в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне длин волн, одновременно в значительной мере пропуская, по меньшей мере, большую часть света с длиной волны в видимом диапазоне длин волн, первый отражающий компонент устроен так, что в диапазоне длин волн от приблизительно 380 до приблизительно 420 нм коэффициент пропускания возрастает от менее 10 до более 60%.
Первый отражающий компонент, как правило, устроен так, что в диапазоне длин волн от приблизительно 380 до приблизительно 420 нм коэффициент пропускания возрастает от менее 5 до более 80%.
Согласно третьему аспекту настоящее изобретение предоставляет спектрально-селективную панель, отличающуюся тем, что содержит первую часть панели, которая, по меньшей мере, частично пропускает свет с длиной волны в видимом диапазоне длин волн; и первый отражающий компонент, который устроен так, чтобы отражать падающий свет в инфракрасном (ИК) диапазоне длин волн и в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне длин волн, одновременно будучи устроенным так, что пропускается более чем 40, 50, 60, 70, 80 или 90% падающего света в диапазоне длин волн приблизительно от 400 до приблизительно 680-750 нм.
Согласно четвертому аспекту настоящее изобретение представляет спектрально-селективную панель, отличающуюся тем, что содержит первую часть панели, которая, по меньшей мере, частично пропускает свет с длиной волны в видимом диапазоне длин волн; и первый отражающий компонент, который устроен так, чтобы отражать падающий свет в инфракрасном (ИК) диапазоне длин волн и в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне длин волн, одновременно в значительной мере пропуская, по меньшей мере, большую часть света с длиной волны в видимом диапазоне длин волн, первый отражающий компонент устроен так, что в диапазоне длин волн от приблизительно 600 до приблизительно 800 нм коэффициент пропускания уменьшается от по меньшей мере от 60 до менее 10%.
Первый отражающий компонент согласно четвертому аспекту, как правило, устроен так, что в диапазоне длин волн от приблизительно 600 до приблизительно 800 нм коэффициент пропускания уменьшается от по меньшей мере от 80 до менее 5%.
Спектрально-селективная панель в соответствии с четвертым аспектом изобретения, как правило, также устроена так, что в диапазоне длин волн от приблизительно 380 до приблизительно 420 нм коэффициент пропускания увеличивается от менее 5-10% до более 60-80%.
Спектрально-селективная панель в соответствии с четвертым аспектом также может быть устроена
- 1 025686 так, чтобы отражать более 90, более 92, более 94, более 96 или более 98% падающего излучения в диапазоне длин волн от приблизительно 300 до приблизительно 410 нм.
Согласно пятому аспекту настоящее изобретение предоставляет спектрально-селективную панель, отличающуюся тем, что содержит первую часть панели, которая, по меньшей мере, частично пропускает свет с длиной волны в видимом диапазоне длин волн; и первый отражающий компонент, который устроен так, чтобы отражать падающий свет в инфракрасном (ИК) диапазоне длин волн и в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне длин волн, одновременно в значительной мере пропуская, по меньшей мере, большинство света с длиной волны в видимом диапазоне длин волн, первый отражающий компонент устроен так, чтобы отражать более 90% солнечной энергии падающего излучения в диапазоне длин волн от приблизительно 700 до приблизительно 1700 нм.
Первый отражающий компонент, как правило, устроен отражать более 92, более 94, более 96 или более 98% солнечной энергии падающего излучения в диапазоне длин волн от приблизительно 700 до приблизительно 1700 нм.
Согласно шестому аспекту настоящее изобретение представляет спектрально-селективную панель, отличающуюся тем, что содержит первую часть панели, которая, по меньшей мере, частично пропускает свет с длиной волны в видимом диапазоне длин волн; и первый отражающий компонент, который устроен так, чтобы отражать падающий свет в инфракрасном (ИК) диапазоне длин волн и в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне длин волн, одновременно в значительной мере пропуская, по меньшей мере, большинство света с длиной волны в видимом диапазоне длин волн, первый отражающий компонент содержит исключительно диэлектрические материалы.
Следующее описание относится к первому, второму, третьему, четвертому, пятому и шестому аспекту настоящего изобретения.
Спектрально-селективная панель, как правило, устроена так, что по меньшей мере часть энергии, относящаяся к ИК-свету, падающему в направлении, поперечному спектрально-селективной панели, отражается первым отражающим компонентом и затем направляется вдоль панели к боковой части панели.
Спектрально-селективная панель может использоваться для различных целей. Например, спектрально-селективная панель может предоставляться в форме, или может содержать, оконное стекло здания, автомобиля, корабля или любого другого объекта, который содержит окна или ставни. Кроме того, спектрально-селективная панель может образовывать покрытие объекта.
Первый отражающий компонент, как правило, представляет собой пленку, такую как оптическиинтерференционное покрытие, которое может крепиться к или располагаться на первую часть панели, которая может предоставляться, например, в форме стеклянной части панели, или может быть образована из полимерного материала, который может быть гибким.
Спектрально-селективная панель, как правило, также содержит люминесцентный материал, приспособленный поглощать по меньшей мере часть падающего и/или отраженного света, имеющего длину волны в ИК-диапазоне длин волн, и испускать свет посредством люминесценции.
Спектрально-селективная панель может быть устроена так, что ИК-свет, падающий с поперечного направления во множестве пространственных углов (добавление до 2*Ρί стерадиан) в полупространстве падения света, отражается первым отражающим компонентом.
В одном характерном варианте осуществления настоящего изобретения первый отражающий компонент предоставляется в виде отражающего слоя, который обычно содержит слоистую структуру. Слоистая структура, как правило, представляет собой оптически-интерференционную структуру, такую как краевой фильтр с тройным стеком, содержащий по меньшей мере два, а обычно три набора соответствующих слоев материалов, которые могут представлять собой, например, А12О3, δίθ2 или Та2О5. В одном варианте осуществления слоистая структура работает как коротковолновый пропускающий фильтр, а также тепловое зеркало. Слой, как правило, обладает противоотражающими свойствами для, по меньшей мере, большей части или даже всего диапазона длин волн видимого света.
Первая часть панели может содержать две или более составляющих частей панели, таких как стеклянные части панели, которые могут соединяться вместе лицом к лицу. Составляющие части панели могут соединяться вместе с помощью подходящего клейкого вещества.
В одном характерном варианте осуществления спектрально-селективная панель содержит второй отражающий компонент, который устроен так, чтобы отражать по меньшей мере часть излучения с длиной волны в ИК-диапазоне длин волн, как например в диапазоне длин волн теплового ИК-излучения. Второй отражающий компонент может быть устроен так, чтобы отражать по меньшей мере часть, как правило - большую часть излучения с длиной волны в диапазоне от 1500 до 5000 нм, от 1500 до 10000 нм, от 1500 до 20000 нм. Второй отражающий компонент, как правило, устроен так, что пропускание излучения с длиной волны в диапазоне от 750 до 1300 нм, от 750 до 1400 нм или от 750 до 1500 нм на 50, 70, 80 или даже 90% больше, чем пропускание излучения с длиной волны порядка от 1500 до 2000 нм, от 1600 до 5000 нм или от 1700 до 5000 нм. В одном характерном варианте осуществления второй отражающий компонент устроен так, что пропускание, по меньшей мере, большей части излучения с длиной
- 2 025686 волны в диапазоне от 1600 до 10000 нм, от 1700 до 10000 нм или от 1800 до 10000 нм имеет интенсивность, которая уменьшается на 20, 15, 10, 5, 3, 2 или даже 1% падающего излучения.
Второй отражающий компонент, как правило, предоставляется в виде пленки, такой как оптическиинтерференционное покрытие, которое может крепиться к первой части панели, или располагаться на ней.
Второй отражающий компонент, как правило, устроен так, что по меньшей мере часть, обычно большая часть энергии, связанной с тепловым ИК-излучением, таким как тепловое ИК-излучение, которое падает из внутреннего пространства, смежного со спектрально-селективным компонентом, отражается, и по меньшей мере часть, обычно большая часть, падающего солнечного света в ИК-диапазоне длин волн может проходить через второй отражающий компонент. Как описано выше, первый отражающий компонент, как правило, устроен так, чтобы отражать падающий солнечный свет в ИК-диапазоне длин волн и в УФ-диапазоне длин волн, одновременно, по меньшей мере, частично пропуская свет с длиной волны в видимом диапазоне длин волн. Спектрально-селективный компонент, как правило, при использовании располагается так, что падающий солнечный свет сначала проходит через второй отражающий компонент, прежде чем пройти через первый отражающий компонент. Кроме того, спектральноселективный компонент, как правило, при использовании располагается так, что тепловое ИК-излучение, такое как тепловое ИК-излучение из внутреннего пространства, смежного со спектрально-селективным компонентом, сначала проходит через первый отражающий компонент, прежде чем пройти через второй отражающий компонент. Сочетание первого отражающего компонента со вторым отражающим компонентом в соответствии с характерным вариантом осуществления настоящего изобретения сочетает термоизоляционные свойства, предлагаемые вторым отражающим компонентом, с селективными к солнечному свету свойствами первого отражающего компонента.
Первый и второй отражающие компоненты, как правило, крепятся к противоположным сторонам первой части панели, или располагаются на них. В другом случае первая часть панели может содержать две или более составляющие части панели, и второй отражающий компонент может крепиться к другой составляющей части панели, чем первый отражающий компонент. Например, спектрально-селективная панель может быть устроена так, что первый отражающий компонент обращен к внутреннему пространству (такому как внутреннее пространство здания), а второй отражающий компонент располагается в положении, которое находится на расстоянии от внутреннего пространства и первого отражающего компонента.
Спектрально-селективная панель, как правило, также содержит рассеивающий материал, который устроен так, чтобы увеличивать рассеивание падающего света, как например рассеивающий материал, который преимущественно рассеивает свет с длиной волны в ИК-диапазоне длин волн. Например, рассеивающий материал может содержать частицы микро- или наноразмера и может предоставляться в виде пленки. В другом случае рассеивающий материал может быть распределен в первой части панели, или в клейком веществе, которое соединяет две части панели. Рассеивание света может производиться в значительной мере без потерь (без поглощения) в ИК- и/или видимом диапазоне длин волн, если, например, используются рассеивающие материалы, которые имеют относительно широкие энергетические запрещенные зоны, как например частицы оксидов редкоземельных элементов (например, УЬ2О3 или Νά2Θ3).
В одном характерном варианте осуществления первая часть панели содержит составляющие части панели и рассеивающий материал располагается между смежными составляющими частями панели, которые расположены лицом к лицу. В этом варианте осуществления рассеивающий материал также может содержать люминесцентный материал и может функционировать как клейкое вещество, которое соединяет составляющие части панели вместе лицом к лицу.
Спектрально-селективная панель также может содержать промежуток между составляющими частями панели, которые могут разделяться с помощью соответствующих разделителей. Промежуток, как правило, заполняется текучей средой, такой как воздух или другой подходящий газообразный материал, или подходящая жидкость. Например, поверхности составляющих частей панели, определяющие промежуток, могут быть покрыты рассеивающим материалом и/или люминесцентным материалом. Поверхности составляющих частей панели также могут содержать оптические дифракционные элементы.
В одном характерном примере рассеивающий материал приспособлен для предпочтительного рассеивания ИК-света, тогда как по меньшей мере большая часть падающего видимого света в значительной степени проходит через рассеивающий материал. Рассеивающий материал может содержать слоистую структуру, имеющую множество слоев, и один или более слоев могут иметь аморфную структуру. Рассеивающий материал также может содержать композитные материалы, в которых нано- или микрокристаллы окружены матрицей аморфного материала.
Кроме того, рассеивающий материал может содержать оптические элементы, такие как дифракционные элементы или фазовые маски (оптические фазовые решетки), которые приводят к рассеиванию и/или направленному отклонению падающего и/или отраженного света.
Спектрально-селективная панель, как правило, устроена так, что первый отражающий компонент, который обычно является отражающим слоем, располагается в нижней части спектрально-селективной панели, и первый отражающий компонент отражает часть ИК-света, который пропускается через первую
- 3 025686 часть панели.
Кроме того, спектрально-селективная панель может содержать верхний слой, на который свет падает перед прохождением через первую часть панели спектрально-селективной панели. Верхний слой, как правило, представляет собой многослойную структуру, которая в значительной степени пропускает или даже является противоотражающей для видимого света и устроена для отражения части ИК-света, как например ИК-света, который испускается люминесцентным материалом. Верхний слой может, например, содержать оксидные материалы, такие как А12О3, δίθ2 и Та2О5.
В одном характерном варианте осуществления спектрально-селективная панель содержит по меньшей мере один фотоэлектрический элемент, который располагается на боковой части спектральноселективной панели или возле нее для получения части ИК и другого света, которая направляется к этой боковой части спектрально-селективной панелью. Например, по меньшей мере один фотоэлектрический элемент может быть основан на Ое или ОаАк, или СЮ8 (диселенид меди-индия-галлия), или С18 (диселенид меди-индия) фотоэлектрическом элементе, который имеет относительно небольшую запрещенную зону, подходящую для поглощения света в ИК-диапазоне длин волн. Кроме того, по меньшей мере один фотоэлектрический элемент может содержать стек фотоэлектрических элементов, имеющих множество запрещенных зон.
Согласно восьмому аспекту настоящее изобретение предоставляет способ проектирования спектрально-селективной панели, отличающийся тем, что содержит шаги:
расчет свойств стеков слоев, так что слоистая структура, содержащая стек слоев, устроена так, чтобы отражать падающий свет в инфракрасном (ИК) диапазоне длин волн и в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне длин волн, одновременно в значительной степени пропуская, по меньшей мере, большую часть света, имеющего длину волны в видимом диапазоне длин волн, и формирование слоистой структуры на или возле части панели, которая, по меньшей мере, частично пропускает свет с длиной волны в видимом диапазоне длин волн.
Способ, как правило, реализуется так, что спектрально-селективный компонент образуется в соответствии с одним из первого-седьмого аспекта настоящего изобретения.
Изобретение будет более понятно из следующего описания характерных вариантов осуществления изобретения. Описание предоставляется со ссылкой на сопутствующие графические материалы.
Краткое описание графических материалов
Фиг. 1 представляет собой изображение спектрально-селективной панели в соответствии с одним характерным вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг. 2 представляет собой изображение спектрально-селективной панели в соответствии с другим характерным вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг. 3 и 4 представляют собой результаты измерений, взятых с использованием компонентов в соответствии с характерными вариантами осуществления настоящего изобретения;
фиг. 5 представляет рассчитанную спектральную плотность мощности, которая относится к спектрально-селективной панели в соответствии с характерным вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг. 6 представляет рассчитанный спектр пропускания спектрально-селективной панели в соответствии с характерным вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг. 7 представляет собой изображение спектрально-селективной панели в соответствии с другим характерным вариантом осуществления настоящего изобретения и фиг. 8 представляет рассчитанный спектр пропускания спектрально-селективной панели в соответствии с характерным вариантом осуществления настоящего изобретения.
Подробное описание характерных вариантов осуществления
Обращаясь сначала к фиг. 1, описывается спектрально-селективная панель 100.
Спектрально-селективная панель 100 может, например, предоставляться в виде оконного стекла здания, автомобиля, корабля или другого подходящего объекта.
Спектрально-селективная панель уменьшает пропускание света с длиной волны в ИК-диапазоне длин волн, одновременно в значительной степени пропуская видимый свет. В одном варианте осуществления спектрально-селективная панель 100 устроена так, чтобы отклонять ИК-свет и использовать отклоненный ИК-свет для генерации электроэнергии.
Спектрально-селективная панель 100 в этом варианте осуществления содержит стеклянные панели 102 и 104. Стеклянные панели 102 и 104 разделены прозрачным стеклянным разделителем 106. Внутренние поверхности стеклянных панелей 102 и 104 покрыты покрытиями 108. Внешние поверхности панелей 102 и 104 покрыты многослойными покрытиями 112 и 110 соответственно. Солнечные элементы 114 располагаются на боковых частях спектрально-селективной панели 100.
Кроме того, многослойное покрытие 110 является противоотражающим для видимого света и отражающим для падающего УФ-света. Следовательно, часть ИК и УФ-света, которая падает из верхней части спектрально-селективной панели 100, пропускается через стеклянные панели 102 и 104, а затем отражается многослойным покрытием 110. Стеклянные панели 102 и 104 устроены так, что, в зависимости от угла отражения, часть отраженного света направляется вдоль стеклянных панелей 102 и 104 к солнечным
- 4 025686 элементам 114, где ИК-свет может поглощаться для генерации электроэнергии.
Покрытия 108 в этом варианте осуществления содержат частицы оксидов редкоземельных элементов нано- или микроразмера, имеющие относительно широкие энергетические запрещенные зоны, так что рассеивание подходящего света происходит фактически без потерь (без поглощения). Следовательно, слои 108 функционируют как рассеиватели. Кроме того, слои 108 могут содержать эпоксидную смолу, которая соединяет стеклянные панели 102 и 104 с разделителями 106.
Слои 108 также содержат люминесцентные материалы, и, чтобы обладать этой функцией, вышеуказанные оксиды редкоземельных элементов легируются. Например, если свет падает с направления, поперечного спектрально-селективной панели, и затем поглощается люминесцентным материалом, испускаемое затем люминесцентное излучение испускается в случайных направлениях. Это дает излучение, которое направлено менее поперечно, и таким образом значительная часть испущенного люминесцентного излучения излучается в таких направлениях, что стеклянные панели 102 и 104 направляют люминесцентное излучение к солнечным элементам 114 для генерации электроэнергии.
Стеклянные панели 102 и 104 также могут легироваться люминесцентными материалами, которые поглощают часть входящего ИК- и УФ-света и испускают люминесцентное излучение в случайных направлениях.
Кроме того, слои 108 устроены так, что ИК-свет преимущественно рассеивается, что более подробно обсуждается ниже. Часть ИК-света, которая отражается слоем 110 в поперечном направлении, рассеивается слоями 108, так что соответствующая интенсивность света направляется множественным рассеиванием и/или внутренним отражением к солнечным элементам 114. Следовательно, рассеивающие свойства слоев 108 способствуют сокращению пропускания ИК-излучения и улучшают эффективность генерации энергии.
(Необязательное) верхнее покрытие 112 обладает противоотражающими свойствами в УФ и видимом диапазоне длин волн и функционирует как ИК-отражатель. В другом варианте осуществления верхнее покрытие 112 устроено как сильно отражающее для УФ-излучения, одновременно являясь противоотражающим для видимого света и необязательно также сильно отражающим в ИК (под-) диапазоне длин волн, в котором испускают свет люминофорные материалы. Противоотражающее свойство в УФдиапазоне в этом примере используется, чтобы защитить люминофоры от неблагоприятного воздействия падающего УФ-излучения. Это покрытие является многослойной структурой, которая спроектирована, чтобы отражать ИК-свет преимущественно в диапазоне длин волн, в котором испускают свет люминесцентные материалы. Следовательно, покрытие 112 в значительной мере предотвращает выход генерируемого люминесцентного излучения без направления на фотоэлектрические элементы 114. В этом варианте осуществления промежуток между стеклянными панелями 102 и 104 заполнен воздухом. Подобно оконной структуре с двойным остеклением промежуток обеспечивает термическую изоляцию, улучшенную общую структурную стабильность, шумоизоляцию и дополнительные контрастные поверхности с высоким коэффициентом преломления, что приводит к увеличению вероятности захвата света во множестве отражений в стеклянных панелях вследствие общих внутренних отражений.
Будет понятно, что в альтернативных вариантах осуществления промежуток может заполняться любым другим подходящим диэлектрическим материалом. Также будет понятно, что в вариациях описанного варианта осуществления спектрально-селективная панель 100 может содержать любое число стеклянных панелей, которые могут определять или не определять промежутки между смежными стеклянными панелями. Кроме того, стеклянные панели могут замещаться панелями из подходящего другого материала, такого как полимерный материал, включая, например, поливинилбутираль (РУВ) или поливинилхлорид (РУС), а также могут предоставляться в виде ламината, как например небьющееся стекло.
Люминесцентный материал, в этом предоставленном примере включенный в слой 108, располагается на верхней и нижней гранях стеклянных панелей 102 и 104 соответственно. В другом случае люминесцентный материал может располагаться только на одной из стеклянных панелей 102 и 104 может быть легирован люминесцентным материалом, или может содержать его.
В дополнение, необходимо понимать, что в альтернативном варианте осуществления спектральноселективная панель 100 не обязательно может содержать фотоэлектрические элементы 114, а может, например, содержать отдушины, теплосьемники и т.п., предназначенные для отвода тепловой энергии, которая направляется в виде ИК излучения на боковые части спектрально-селективной панели 100. Некоторые из боковых частей также могут быть покрыты сильно отражательными материалами, включая А1 или Ад, или любыми Подходящими диэлектрическими покрытиями, которые перенаправляют свет от таких боковых поверхностей на другие боковые поверхности панели.
На фиг. 2 описывается спектрально-селективная панель 200 в соответствии с еще одним вариантом осуществления настоящего изобретения. Спектрально-селективная панель 200 содержит стеклянные панели 202 и 204. В этом варианте осуществления стеклянные панели разделены слоем 206, содержащим оптическую эпоксидную смолу, в которой распределены люминесцентная рассеивающая пудра и пигменты. Люминесцентная рассеивающая пудра содержит единственный материал, который представляет собой композицию и который обеспечивает люминесценцию, а также рассеивающие функции. В другом случае люминесцентная рассеивающая пудра может быть смесью составляющих материалов, и каждый
- 5 025686 составляющий материал может иметь соответствующую функцию. Следовательно, слой 206 сочетает функции соединения стеклянных панелей 202 и 204 друг с другом, предоставления люминесцентного материала и действия в качестве рассеивающих слоев.
Спектрально-селективная панель 200 также содержит нижнее покрытие 208, которое является отражающим для ИК-излучения и имеет противоотражающие свойства в видимом диапазоне длин волн. Нижнее покрытие 208 имеет свойства, аналогичные свойствам вышеописанного покрытия 110. Кроме того, спектрально-селективная панель 200 также содержит верхнее покрытие, которое в этом примере является противоотражающим для видимого и УФ-света, имеет среднюю или умеренную отражательную способность для первой части ближнего инфракрасного излучения и высокую отражательную способность для второй части ближнего инфракрасного диапазона длин волн излучения, в котором люминесцентный материал слоя 206 испускает люминесцентный свет. Подобно спектрально-селективной панели 100, представленной на фиг. 1, спектрально-селективная панель 200 может также содержать фотоэлектрические элементы (не показаны), расположенные на боковых частях спектрально-селективной панели 200.
Также спектрально-селективная панель 100 или 200 содержит дифракционный оптический элемент (не показан), который предназначен для спектрально-селективного отклонения падающего и отраженного ИК-света. Дифракционный оптический элемент используется как отражательная рельефно-фазовая дифракционная решетка или в режиме отражения, или в режиме пропускания, и спроектирован так, что большая часть падающего солнечного ИК-света отклоняется в один предпочтительный порядок дифракции. Также дифракционный оптический элемент устроен так, чтобы позволять пропускание видимого света. Дифракционный элемент крепится на верхнюю грань панели, но в вариациях описанного варианта осуществления может также располагаться (или образовываться) на других гранях панели 100 или 200, например, на поверхностях, которые определяют промежуток между двумя составляющими панелями. Спектральные свойства дифракционного элемента могут быть спроектированы специалистом в данной области техники путем настройки следующих параметров: показателя преломления подложки, формы профиля решетки, угла блеска, скважности, периода решетки, числа фазовых уровней и глубин (ы) травления.
Теперь более подробно будут описаны ИК-отражающие слои 110 и 208 спектрально-селективных панелей 100 и 200 соответственно.
Слои 110 и 208 предоставляются в виде многослойных оптических интерференционных фильтровпокрытий, которые обладают сверх широкополосными свойствами по отражению тепла и используют конструкционный тип покрытия краевого фильтра с тройным стеком. Слои 110 и 208 также являются отражающими в УФ-диапазоне. Слои 110 и 208 образуются из А12О3, δίθ2 и Та2О5 с помощью способов ВЧ напыления. Общая толщина такого покрытия в этом варианте осуществления составляет от 4 до 8 мкм, а порядок оптических материалов в последовательности слоев может разниться в зависимости от выбранной конструкции. Эксперименты по отжигу (3 часа при 600°С со скоростью изменения температуры 5°С/мин) показали великолепную механическую, связанную с подверженностью нагрузкам, связанную с воздействием температур и адгезионную стабильность покрытий. Слои 110 и 208 являются устойчивыми к механическим воздействиям и трещинам, жаростойкими, негигроскопичными и стабильными в отношении воздействия обычных типов химических растворителей.
Были проверены и смоделированы рабочие характеристики покрытий типа 110 и 208 на стекле. Результаты показали, что доля мощности всего общего солнечного ИК-света, содержащейся в диапазоне длин волн 700-1700 нм и которая проходит оптически через систему подложка-покрытие, составляет всего приблизительно 4%. Поскольку покрытия 110 и 208 обладают сверх широкополосными свойствами, отражательная способность к мощности ИК света является эффективной для широкого диапазона углов падения.
В одном варианте осуществления настоящего изобретения покрытия типа 110 и 208 предоставляются на прозрачной пленке или гибких прозрачных подложках (не показывается), которые также имеют клейкое покрытие. В этом варианте осуществления пленки предоставляют фактически (переносимые) ИК-зеркала, которые могут накладываться на объекты. Специалист в данной области техники поймет, что с этой целью могут использоваться различные типы фольги и клейких материалов.
Теперь более подробно будет описано покрытие 110. Покрытие 110 представляет собой многослойное покрытие и устроено отражать падающий ИК-свет в широком ИК-диапазоне длин волн. Покрытие 110 в этом варианте осуществления также имеет относительно высокую отражательную способность (>90% или даже > 98%) к солнечному свету в широком (контролированной ширины) УФ-диапазоне солнечного излучения в общих пределах между 300-410 нм. Кроме того, покрытие 110 имеет скорее крутой спуск отклика спектрального пропускания возле приблизительно 400 нм, так что пропускание света возрастает от около нулевого (ниже 5%) уровня для длин волн немного ниже 400-415 нм, до существенного уровня оптического пропускания, превышающего 60-80% уже в смежной области фиолетового света возле 400-420 нм. Крутизна этого наклона определяется как процентная доля изменения коэффициента пропускания (Т) на нанометр полосы пропускания. Покрытие 110 имеет касательную наклона пропуска- 6 025686 ния УФ-в-видимый 8-10%Т/нм, с наклонами пропускания УФ-в-видимый, расположенными в окрестности 400 нм.
Покрытие 110 также имеет спектрально ровные свойства пропускания в видимой спектральной области, содержащейся в пределах 380-750 нм. Стабильность области отклика видимой передачи может быть описана отношением между шириной полосы уровня 80%Т (в нм) полосы пропущенного излучения к полной ширине при половине максимальной ширины полосы той же полосы пропускания. Покрытие 110, как правило, имеет стабильность отклика более чем 0,9.
Покрытие 110 также устроено так, чтобы иметь крутой наклон отклика спектрального пропускания возле приблизительно 700 +/- 100 нм, так что коэффициент пропускания уменьшается от уровня в пределах уровня видимого диапазона (как правило, более 60-80%) для длин волн выше 400+/- 20 нм, но ниже 700 +/- 100 нм, до скорее малого уровня оптического пропускания, не превышающего 5-10%, уже в пределах смежной области красного или ближнего ИК-света возле окрестности 700 нм, где создается возникновение существенного изменения пропускания. Эта потеря пропускания, которая в пределах диапазона длин волн немного выше видимого диапазона длин волн, создается для возникновения по причине увеличенной отражательной способности света системой покрытие - стеклянная подложка, а не по причине какого-либо увеличения в оптической поглощаемости в этой области длин волн.
Крутизна этого наклона сокращения спектрального пропускания может быть охарактеризована процентной долей изменения пропускания на нанометр ширины полосы. Покрытие 110 устроено так, что касательная наклона диапазона видимого света в ближний инфракрасный солнечный свет составляет около -2.5 - (-3)%Т/нм с наклонами отклика пропускания видимый-в-ИК обычно расположенными спектрально в окрестности или 700 нм (+/- 20 нм), или 750 нм (+/- 20 нм).
Покрытие 110 также имеет спектрально широкую (превышающую 200-300 нм) область высокой отражательной способности в пределах солнечной ИК-спектральной области солнечного излучения непосредственно вслед (на стороне больших длин волн спектра) за ранее описанным наклоном отклика пропускания видимый-в-ИК.
Для квантификации производительности покрытия 110 предполагается, что часть падающей солнечной ИК-энергии в стандартном АМ 1,5 солнечном спектре между, например, 700-1700 нм, который пропускается при обычном падении через стекло, покрытое покрытием 110. Расчет производительности покрытия 110 указывает, что пропускаются только 18,69 Вт/м2, из общих падающих 467, 85 Вт/м2, что составляет только 3, 99% от общей солнечной ИК-тепловой энергии между 700-1700 нм, пропускаемой через стекло. Фиг. 5 представляет расчетную спектральную плотность мощности. Интеграция энергии осуществляется численно с помощью измеренных точек спектральных данных, относящихся к АМ 1,5, отклика покрытия и формулы Симпсона. Таким образом, в предоставляемом примере 96% солнечной ИК-энергии, содержащейся между 700-1700 нм, отражается от этого покрытия. Важно, что эти графики предполагают нормальное падение солнечного света на стекло и окно, перехватывающее весь поток солнечной энергии под углом потока 90°. В действительности, в реальных приложениях будет пропускаться еще меньше ИК-энергии вследствие перехвата меньшего потока энергии вертикальными стеклянными панелями, а также вследствие, как правило, более высокой отражательной способности при больших углах падения. Вследствие широкого спектрального диапазона отражения ИК-свет, приходящий под большими углами падения, также отражается эффективно.
Далее подводятся итоги относительно конструкции покрытия 110. Покрытие 110 представляет собой краевое зеркало с составным стеком, которое содержит слои диэлектрических материалов. Каждый из, к примеру, 3 стеков слоев содержит, как правило, более 10 слоев. Свойства слоев могут рассчитываться следующим образом, с использованием подходящей программной процедуры и высокопроизводительной игольчатой оптимизации или случайной оптимизации, или генетических алгоритмов:
δ {а} (Ь/2НЬ/2)т {Ь} (Ь/2НЬ/2)п {с} (Ь/2НЬ/2)Р {ά} (ЬМНМЬ)4 где δ обозначает положение подложки относительно пленочной последовательности, а Ь, Н и М обозначают слои четвертьволновой оптической толщины соответствующих материалов. Проектная длина волны в каждом наборе скобок меняется в соответствии с предшествующим коэффициентом умножения в скобках {}, относительно длины волны в базовом проекте. Например, для проектной длины волны 500 нм, толщина оптического слоя в подстеке {2.0} (НЬМ)10 рассчитывается как составляющая 1000 нм для всех слоев в этом подстеке в скобках (). Следовательно, физическая толщина каждого слоя Н составляет 1000 нм/(4*п(Н)).
Цель оптимизационного алгоритма состоит в том, чтобы минимизировать индексы повторения подстеков т, п, р и с|. а также минимизировать общую толщину и количество слоев, требующееся для получения желаемой формы спектрального отклика для любого заданного приложения. Другая цель состоит в оптимизации локальных (подстековых) отдельных коэффициентов умножения проектных длин волн а, Ь, с и ά. Если необходимо, в любых дополнительных слоях могут быть вставлены в последовательность слоев, между подстеками или любыми соответствующими коэффициентам слоями, чтобы дополнительно настроить получающуюся в результате производительность и спектр покрытия 110.
Пример одного варианта осуществления этого подхода проектирования предоставляется далее: δ{2.11} (Ь/2НЕ/2)12{1.64}(Е/2НЕ/2)8{2.85}(Е/2НЬ/2)8{1.4} (ЬМНМЬ)1
- 7 025686 (Базовая) проектная длина волны 500 нм была использована для оптимизации, а используемыми материалами были Та2О5, А12О3 и δίθ2. 61 слой в последовательности наложения (толщина 1/4 длины волны света), общая толщина показанного в этом примере покрытия составляет 9,4 мкм. Фиг. 6 представляет расчетный спектр пропускания, относящийся к этому примеру.
Наклоны пропускания как для малых длин волн, так и для больших длин волн могут быть спектрально смещены, а следовательно положения наклонов можно контролировать путем регулирования проектной последовательности и толщин отдельных слоев. В этом примере диапазон высокого пропускания смещен к зелено-красной области, а также из этой показательной конструкции следует скорее узкий диапазон ослабления коротких волн.
Как указано выше, верхние покрытия 112 и 210 предоставляются в виде спектрально-селективных эмиссионных зеркал. Покрытия 110 и 208 содержат множество слоев (20-25) А12О3, δίθ2 и Та2О5 и подготавливаются с помощью методов ВЧ напыления. В этом варианте осуществления слои 112 и 210 спроектированы так, что отражением предотвращается прохождение через покрытия 102 и 210 особенно люминесцентного излучения, которое генерируется в спектрально-селективных панелях 100 и 200. Толщина таких покрытий меняется с проектными требованиями и находится в диапазоне нескольких мкм.
Отличительный признак спектрально-селективных панелей 100 и 200 относится к ИКспецифической конструкции покрытий 102, 108, 110, 210, 208 и материала 206 в сочетании с (по меньшей мере частично) визуально-прозрачными люминофорами с ИК-возбуждаемой фотолюминесценцией материала 206 и покрытий 108.
В вариантах осуществления, представленных на фиг. 1 и 2, спектрально-селективные панели 100 и 200 содержат рассеивающие слои 108 и 206, соответственно. Будет понятно, что в вариациях описанных вариантов осуществления спектрально-селективные панели 100 и 200 могут не содержать таких рассеивающих слоев.
Как упомянуто выше, спектрально-селективные панели 100 и 200 также могут содержать рассеивающие слои. Эти слои были созданы с использованием ВЧ напыления и могут содержать оксиды редкоземельных элементов. Рассеивающие слои могут включаться в вышеописанные слои 108 и 206, или предоставляться вместо них. Эти слои оксидов редкоземельных элементов подготавливаются так, что они обладают предпочтительными рассеивающими/распространяющими свойствами в ИК-диапазоне длин волн и имеют аморфное покрытие поверхности (образованное процессом отжига в печи), которое отвечает за предпочтительное рассеивание в ИК-диапазоне длин волн. Предпочтительное рассеивание в ИК диапазоне длин волн связано с такими свойствами как характерный размер частицы и расстояния между частицами, типичными для аморфно-оксидных подобных осадку признаков, обнаруживаемых на поверхностях пленки после отжига.
Рассеивающие слои 108 и 206 сочетают рассеивающие функции, такие как рассеивание без оптических потерь, с люминесцентными функциями преобразования энергии. Слои 108 и 206 имеют толщину в несколько 100 нм и содержат частицы нано- или микроразмера редкоземельных материалов (таких как УЬ2О3, Νά2Ο3), которые имеют широкие запрещенные зоны в структурах своих энергетических уровней электронов и позволяют рассеивание света фактически без потерь в ИК, а также в видимом диапазонах длин волн. Редкоземельные частицы связываются оптически прозрачными эпоксидными смолами, отверждаемыми УФ (такими как эпоксидная смола Νοιίαηύ ΝΟΑ63). Кроме того, в эпоксидном материале слоев 108 и 206 рассеиваются люминофоры (пигменты и нанопорошкообразные материалы). В одном примере ИК-возбуждаемые гибридные органически-неорганические люминофоры рассеиваются в эпоксидной смоле в концентрации приблизительно около 0,25-1 вес. %.
Оксиды редкоземельных элементов также могут легироваться редкоземельными люминесцентными материалами, представленными, например, ионами редкоземельных металлов, и могут, например, представляться в виде У2О3:Еи, У2О3:Ег или №-1УР4:УЬ.
Фиг. 3 представляет спектры пропускания и поглощения такого слоя оксида редкоземельных элементов на стекле (интенсивность как функция длины волны в нм). График 300 показывает этот спектр пропускания для рассеивающего слоя толщиной около 1 мкм, график 302 показывает общее (зеркальное и рассеянное) отражение, а график 304 показывает соответствующий спектр оптических потерь (представленный суммой вкладов поглощающих и рассеивающих потерь пропускания и потерь отражения). Слой продемонстрировал предпочтительное рассеивание в ИК диапазоне спектра, который покрыл большую часть ближнего ИК диапазона. Прозрачность для видимого света составила около 80%. После приведения в контакт с оптической эпоксидной смолой с показателем преломления, близким к 1,49 (соответствует стеклу), рассеивание уменьшается, а прозрачность увеличивается. Рассеивающий слой из оксида редкоземельных элементов имеет люминофорные свойства при возбуждении подходящим светом.
Фиг. 4 представляет спектр пропускания для спектрально-селективных панелей 100 и 200 (пропущенная доля интенсивности как функция длины волны в нм). График 400 представляет измеренные данные пропускания для панели типа спектрально-селективной панели 100 (с воздушным промежутком), а график 402 представляет измеренные данные пропускания для панели типа спектрально-селективной панели 200 (без воздушного промежутка).
- 8 025686
Следует отметить, что воздушный промежуток панели 100 существенно не влияет на пропускание видимого света. Кроме того, поскольку эпоксидная смола по показателю преломления соответствует стеклу, сама эпоксидная смола не приводит к каким-либо существенным потерям пропускания.
Функцию спектрально-селективной панели 100 можно подытожить следующим образом. После того как многократное рассеивание проходит через рассеивающие слои и стыки, (статистически) больше фотонов распространяется под углами, превышающими угол полного внутреннего отражения для световых лучей, распространяющихся в стеклянной панели, окруженной воздухом. С учетом того, что крупная доля солнечного ИК-света падает под большими углами (чему способствует рассеивание и испускание люминесцентного излучения), крупная доля этого ИК-света захватывается в спектрально-селективной панели 100 и достигает боковых частей панели 100. Верхнее покрытие 112 спроектировано так, чтобы отражать свет, испущенный люминофорами и является визуально прозрачным. Нижнее покрытие 110 отражает большую часть ИК-света при всех углах и всех длинах волн. Эти свойства, объединенные с угловым перераспределением приходящих фотонов посредством многопроходного рассеивания в относительно тонких непоглощающих или слабо поглощающих и люминесцентных слоях 108, представляют собой уникальный признак спектрально-селективных панелей 100 в соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения. Эффекты рассеивания также могут усиливать процессы люминесценции путем увеличения длин траекторий люминофорного поглощения.
Обращаясь теперь к фиг. 7, теперь описывается спектрально-селективная панель 700 в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения. Спектрально-селективная панель 700 содержит вышеописанные части 202 и 204 панели и солнечно селективное нижнее покрытие 208. В этом варианте осуществления части 202 и 204 панели разделены воздушным промежутком 702. Кроме того, спектрально-селективный компонент 700 содержит покрытие 704 с малым испусканием тепла. Покрытие 704 обладает высокими свойствами пропускания для видимого света и относительно высокой отражательной способностью для относительно широкого ИК-диапазона длин волн. Фиг. 8 представляет расчетный спектр пропускания покрытия 704. Спектр покрытия 704 в этом варианте осуществления имеет относительно крутой наклон, разделяющий диапазоны высокого и низкого пропускания при 1500+/-100 нм. Пропускание ИК-излучения уменьшается до менее 10% или даже до менее 1-2% в очень широком диапазоне длин волн, как правило, протягивающемся от этого наклона до длин волн, превышающих 10 или даже 20 мкм.
Например, спектрально-селективная панель 700 может образовывать оконное стекло в окне здания. В этом случае спектрально-селективная панель 700, как правило, ориентируется так, что покрытие 208 обращено внутрь здания. Покрытие 704 с низким испусканием (тепла) позволяет пропускание большей части видимого диапазона и солнечной ИК-энергии извне здания, что позволяет собирать солнечную энергию с помощью покрытия 208 вышеописанным образом. В то же время покрытие 704 с низким испусканием отражает большую часть теплового ИК-излучения, происходящего от нагревателей и т.п. внутри здания, обратно внутрь здания, что сокращает потери тепловой энергии. Следовательно, оба покрытия 208 и 704 способствуют сокращению потребления энергии и сокращает производимые издержки.
В этом варианте осуществления покрытие 704 содержит 11 слоев, которые состоят из Ад и Υ2Ο3, имея толщины, которые выбираются так, чтобы получать спектральные характеристики, как представлено на фиг. 8.
Специалист в данной области техники поймет, что покрытие 704 может в другом случае быть образовано из других подходящих материалов и может иметь другое количество слоев. Также нужно понимать, что спектрально-селективный компонент 700 может в другом случае быть предоставлен в другой форме. Например, спектрально-селективный компонент 700 может содержать вышеописанное верхнее покрытие 210. Также воздушный промежуток 704 может быть заменен слоем 206. Кроме того, слой 704 с низким испусканием может в другом случае располагаться на другой поверхности, такой как поверхность панели 204.
Хотя изобретение было описано со ссылкой на конкретные примеры, специалистам в данной области техники будет понятно, что изобретение может быть реализовано во множестве других форм.

Claims (13)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Спектрально-селективная панель, содержащая часть панели, которая, по меньшей мере, частично пропускает свет с длиной волны в видимом диапазоне длин волн; и первый отражающий компонент, который устроен так, чтобы отражать падающий свет в инфракрасном (ИК) диапазоне длин волн и в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне длин волн, одновременно в значительной мере пропуская по меньшей мере большую часть света с длиной волны в видимом диапазоне длин волн, при этом первый отражающий компонент выполнен в виде оптического интерференционного покрытия, содержащего слои диэлектрических материалов, и устроен так, что по меньшей мере часть энергии, связанной со светом в инфракрасном диапазоне, падающим на основную поверхность спектрально-селективной панели, отражается первым отражающим компонентом и затем направляется
    - 9 025686 вдоль панели к боковой части панели, отличающаяся тем, что на боковой части спектрально-селективной панели расположен по меньшей мере один фотоэлектрический элемент на основе СЮ8 (диселенид меди-индия-галлия) или С18 (диселенид меди-индия) для получения части света, который направляется к этой боковой части.
  2. 2. Спектрально-селективная панель по п.1, отличающаяся тем, что первый отражающий компонент выполнен в виде стопы зеркал.
  3. 3. Спектрально-селективная панель по п. 1 или 2, отличающаяся тем, что часть панели выполнена в виде стеклянной части панели.
  4. 4. Спектрально-селективная панель по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что часть панели выполнена из полимерного материала.
  5. 5. Спектрально-селективная панель по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что спектрально-селективная панель выполнена в виде оконного стекла или содержит его.
  6. 6. Спектрально-селективная панель по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что часть панели содержит две или более составляющие части панели, которые соединены вместе.
  7. 7. Спектрально-селективная панель по любому из предыдущих пунктов, содержащая люминесцентный материал, предназначенный для поглощения по меньшей мере части падающего и/или отраженного света с длиной волны в ИК-диапазоне длин волн и испускания света посредством люминесценции.
  8. 8. Спектрально-селективная панель по п.7, отличающаяся тем, что люминесцентный материал содержит люминофоры, которые предназначены для поглощения ИК-света и прозрачны в видимом диапазоне.
  9. 9. Спектрально-селективная панель по любому из предыдущих пунктов, также содержащая рассеивающий материал, который предназначен для усиления рассеивания падающего света.
  10. 10. Спектрально-селективная панель по п.9, содержащая люминесцентный материал, и причем часть панели содержит составляющие части панели, а рассеивающий материал расположен между смежными составляющими частями панели, которые расположены напротив друг друга, и причем рассеивающий материал также содержит по меньшей мере часть люминесцентного материала и действует как клейкое вещество, которое соединяет указанные составляющие части панели.
  11. 11. Спектрально-селективная панель по п.9 или 10, отличающаяся тем, что рассеивающий материал содержит по меньшей мере одно из дифракционного элемента, фазовых масок и оптической фазовой решетки, которые приводят к рассеиванию или направленному отклонению падающего и/или отраженного света.
  12. 12. Спектрально-селективная панель по любому из предыдущих пунктов, содержащая верхний слой, на который свет падает перед прохождением через указанную часть панели, и при этом верхний слой представляет собой многослойную структуру, которая в значительной мере пропускает видимый свет и предназначена для отражения ИК-света, испускаемого люминесцентным материалом.
  13. 13. Спектрально-селективная панель по любому из предыдущих пунктов, в которой первый отражающий компонент содержит исключительно диэлектрические материалы.
EA201391811A 2011-07-01 2012-06-29 Спектрально-селективная панель EA025686B8 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AU2011902631A AU2011902631A0 (en) 2011-07-01 A Solar Energy System
AU2011904552A AU2011904552A0 (en) 2011-11-02 A spectrally selective panel
AU2012900381A AU2012900381A0 (en) 2012-02-02 A spectrally selective panel
AU2012901618A AU2012901618A0 (en) 2012-04-24 A spectrally selective panel
PCT/AU2012/000787 WO2013003894A1 (en) 2011-07-01 2012-06-29 A spectrally selective panel

Publications (3)

Publication Number Publication Date
EA201391811A1 EA201391811A1 (ru) 2014-06-30
EA025686B1 true EA025686B1 (ru) 2017-01-30
EA025686B8 EA025686B8 (ru) 2017-05-31

Family

ID=47436370

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201391810A EA027842B8 (ru) 2011-07-01 2012-06-29 Спектрально-селективная панель
EA201391811A EA025686B8 (ru) 2011-07-01 2012-06-29 Спектрально-селективная панель

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201391810A EA027842B8 (ru) 2011-07-01 2012-06-29 Спектрально-селективная панель

Country Status (19)

Country Link
US (2) US10429556B2 (ru)
EP (2) EP2726920B1 (ru)
JP (3) JP6072022B2 (ru)
KR (2) KR102046188B1 (ru)
CN (2) CN103688199B (ru)
AU (1) AU2012278920B2 (ru)
BR (2) BR112013033304B1 (ru)
CA (2) CA2840647C (ru)
DK (2) DK2726919T3 (ru)
EA (2) EA027842B8 (ru)
ES (2) ES2710119T3 (ru)
IN (1) IN2014CN00502A (ru)
MX (2) MX343857B (ru)
MY (2) MY168834A (ru)
NO (1) NO2726920T3 (ru)
PL (2) PL2726920T3 (ru)
PT (2) PT2726920T (ru)
WO (2) WO2013003890A1 (ru)
ZA (1) ZA201309540B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA036207B1 (ru) * 2019-08-07 2020-10-14 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" (СПбГЭТУ "ЛЭТИ") Солнечный элемент со спектральным разделением солнечного излучения

Families Citing this family (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PT2726920T (pt) * 2011-07-01 2017-11-27 Tropiglas Tech Ltd Um painel concentrador de luminescência espetralmente seletivo com uma célula fotovoltaica
US10439090B2 (en) 2012-11-09 2019-10-08 Board Of Trustees Of Michigan State University Transparent luminescent solar concentrators for integrated solar windows
US10510914B2 (en) 2013-03-21 2019-12-17 Board Of Trustees Of Michigan State University Transparent energy-harvesting devices
CN105143932A (zh) * 2013-04-29 2015-12-09 夏普株式会社 能量产生透明结构和利用入射到能量产生透明结构的光来产生能量的方法
KR102329867B1 (ko) * 2013-08-19 2021-11-23 트로피글라스 테크놀로지스 엘티디 전기 에너지를 생성하는 장치
ES2687349T3 (es) * 2013-12-23 2018-10-24 Novartis Ag Fuente de alimentación para una lente intraocular de acomodación
JP6269069B2 (ja) * 2014-01-07 2018-01-31 株式会社ニコン 集光装置、光発電装置、集光装置の製造方法
KR102408061B1 (ko) * 2014-01-22 2022-06-14 쓰리엠 이노베이티브 프로퍼티즈 컴파니 글레이징을 위한 미세광학체
US9329647B2 (en) * 2014-05-19 2016-05-03 Microsoft Technology Licensing, Llc Computing device having a spectrally selective radiation emission device
GB201413156D0 (en) 2014-07-24 2014-09-10 Bowater Holographic Res Ltd And Harman Technology Ltd Holographic windows
WO2016044462A1 (en) * 2014-09-16 2016-03-24 Nitto Denko Corporation Transparent composite for improved indoor illumination
WO2016044225A1 (en) * 2014-09-16 2016-03-24 Nitto Denko Corporation Highly transparent films comprising holographic optical elements useful for reducing solar heating
US20170363880A1 (en) * 2014-12-03 2017-12-21 President And Fellows Of Harvard College Direct laser writing of 3-d gratings and diffraction optics
KR101632834B1 (ko) * 2015-04-01 2016-06-22 경희대학교 산학협력단 난방 장치 및 구조
DE102015116211A1 (de) * 2015-09-25 2017-03-30 Hella Kgaa Hueck & Co. Scheinwerfer, Fahrzeug mit Scheinwerfer und Verfahren zur Überwachung eines Scheinwerfers
CA3003634C (en) * 2015-10-30 2023-12-19 Tropiglas Technologies Ltd A panel structure for receiving light and generating electricity
WO2017085079A1 (en) * 2015-11-19 2017-05-26 Coelux S.R.L. Stratified panel structure for sun-sky-imitating lighting systems
CN109154551B (zh) * 2015-12-30 2021-05-14 生物辐射实验室股份有限公司 用于颗粒测定的检测和信号处理系统
US11054556B2 (en) * 2016-01-21 2021-07-06 3M Innovative Properties Company Optical camouflage filters
CN108603958B (zh) 2016-01-21 2022-03-04 3M创新有限公司 光学掩蔽滤光器
CN105977330B (zh) * 2016-05-13 2018-03-16 电子科技大学 太阳能发电装置及太阳能发电系统
KR101833622B1 (ko) * 2016-06-27 2018-04-13 부산대학교 산학협력단 적외선 또는 자외선을 가시광선으로 변환시키는 무전원 파장 변환 소자
CN105957912B (zh) * 2016-07-01 2017-08-29 中国科学技术大学 一种多功能的光谱选择性封装材料
CN105972856B (zh) * 2016-07-01 2018-08-21 中国科学技术大学 一种太阳能冰箱
CN106229371B (zh) * 2016-08-30 2017-10-27 电子科技大学 荧光波导聚光模块、太阳能发电装置及其应用
US10359550B2 (en) * 2016-08-31 2019-07-23 Efx Energy Technologies, Llc Multi-layered reflective insulation system
CN106558627A (zh) * 2016-12-06 2017-04-05 大连海事大学 基于PbS量子点匹配减反射膜的太阳能荧光聚集器及其制备方法
CN109890883A (zh) * 2017-03-29 2019-06-14 积水化学工业株式会社 着色发光片和着色发光玻璃
US11569402B2 (en) 2017-05-09 2023-01-31 UbiQD, Inc. Luminescent optical elements for agricultural applications
KR20180130831A (ko) * 2017-05-30 2018-12-10 주식회사 이엠따블유 전도성 패턴 구조물을 포함하는 광 필터 부재 및 광 필터 직물
US10472274B2 (en) * 2017-07-17 2019-11-12 Guardian Europe S.A.R.L. Coated article having ceramic paint modified surface(s), and/or associated methods
WO2019065922A1 (ja) * 2017-09-29 2019-04-04 積水化学工業株式会社 積層構造体、及び太陽光発電システム
US20200264354A1 (en) * 2017-11-07 2020-08-20 3M Innovative Properties Company Optical articles and systems including the same
AU2018387476A1 (en) 2017-12-21 2020-06-18 Clearvue Technologies Ltd A device for generating electric energy
JP6885859B2 (ja) * 2017-12-26 2021-06-16 矢崎エナジーシステム株式会社 デシカント建具
CN108365035A (zh) * 2018-04-25 2018-08-03 中国计量大学 一种适用于微藻养殖的光谱选择太阳能面板
NL2021109B1 (en) * 2018-06-12 2019-12-17 Physee Group B V Inorganic luminescent materials for solar radiation conversion devices
WO2020010385A1 (en) 2018-07-12 2020-01-16 Clearvue Technologies Ltd Device for generating electricity
KR102243383B1 (ko) * 2019-04-30 2021-04-22 동국대학교 산학협력단 측면 광전달 시스템
US20220259493A1 (en) * 2019-07-15 2022-08-18 Hanwha Total Petrochemical Co., Ltd. Solar wavelength conversion material, solar cell encapsulant comprising same, and solar cell comprising same
US20210066525A1 (en) * 2019-09-03 2021-03-04 Leo Volfson Optical assembly with photovoltaic layer
KR102650085B1 (ko) * 2019-09-30 2024-03-20 주식회사 엘지화학 태양광 윈도우
EP4018484A4 (en) 2019-10-01 2023-11-08 Clearvue Technologies Ltd SYSTEM FOR GENERATING ELECTRICITY
JP2023037040A (ja) * 2020-02-17 2023-03-15 Agc株式会社 透明無電源冷却デバイス
CN111810026B (zh) * 2020-06-23 2022-10-11 新李英玻璃工艺(深圳)有限公司 一种蜂窝板中空玻璃
FR3114169B1 (fr) * 2020-09-11 2023-06-23 St Microelectronics Crolles 2 Sas Filtre optique et procédé de fabrication correspondant
DE102020213826A1 (de) * 2020-11-03 2022-05-05 Volkswagen Aktiengesellschaft Signallichtanzeige und Umfelderfassung mittels einer gemeinsamen Vorrichtung
CN117015727A (zh) * 2021-02-22 2023-11-07 微影股份有限公司 角度和光谱选择性遮光片材
JP7043105B1 (ja) 2021-09-10 2022-03-29 イーグル設計株式会社 太陽光を利用した発電方法及び発電装置
WO2024096741A1 (en) * 2022-11-03 2024-05-10 Physee Group B.V. Luminescent solar concentrators and luminescent glazing units

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060154089A1 (en) * 2002-12-20 2006-07-13 Pill-Hwan Jung Optical coatings for ultraviolet and infrared reflection
WO2006116567A2 (en) * 2005-04-26 2006-11-02 Board Of Regents, The University Of Texas System Tunable sunblock agents
AU2007231811A1 (en) * 2007-11-01 2009-05-21 Tropiglas Technologies Ltd Selective Radiation-Inhibiting Optical Element

Family Cites Families (51)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3247392A (en) * 1961-05-17 1966-04-19 Optical Coating Laboratory Inc Optical coating and assembly used as a band pass interference filter reflecting in the ultraviolet and infrared
JPS6073876A (ja) 1983-09-30 1985-04-26 Toshiba Corp 画像形成装置
JP2746598B2 (ja) * 1988-04-25 1998-05-06 グンゼ株式会社 可視光選択透過膜
US6014845A (en) * 1993-05-24 2000-01-18 Anvik Corporation Energy-efficient solar shade system for skylights
US5877874A (en) * 1995-08-24 1999-03-02 Terrasun L.L.C. Device for concentrating optical radiation
WO1997044690A1 (en) * 1996-05-22 1997-11-27 Tropiglas Pty Ltd Optical transmission element for capturing and redirecting incident radiation
US6531230B1 (en) 1998-01-13 2003-03-11 3M Innovative Properties Company Color shifting film
JPH11281816A (ja) * 1998-01-28 1999-10-15 Minnesota Mining & Mfg Co <3M> 光フィルター
US6251303B1 (en) * 1998-09-18 2001-06-26 Massachusetts Institute Of Technology Water-soluble fluorescent nanocrystals
KR100700800B1 (ko) * 1998-11-09 2007-03-27 피피지 인더스트리즈 오하이오 인코포레이티드 일사 조정성 피복물 및 피복된 제품
JP2001297875A (ja) * 2000-04-13 2001-10-26 Seiko Epson Corp 発光装置
JP2003043245A (ja) * 2001-07-31 2003-02-13 Canon Inc 光学フィルター
WO2004022637A2 (en) * 2002-09-05 2004-03-18 Nanosys, Inc. Nanocomposites
FR2849932B1 (fr) * 2003-01-15 2005-02-18 Saint Gobain Ecran de retroprojection et/ou de projection
JP4916645B2 (ja) 2003-04-21 2012-04-18 東レ株式会社 光学干渉反射積層フィルム
JP4655476B2 (ja) 2003-12-26 2011-03-23 東洋紡績株式会社 近赤外線吸収フィルター
JP4678635B2 (ja) * 2005-02-10 2011-04-27 東レフィルム加工株式会社 光学フィルム
CN1828345A (zh) * 2005-03-04 2006-09-06 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 一种滤光装置及其制造方法
JPWO2006117979A1 (ja) * 2005-04-12 2008-12-18 東海光学株式会社 赤外線カットフィルター
JP2007065232A (ja) * 2005-08-31 2007-03-15 National Institute Of Advanced Industrial & Technology 紫外線熱線反射多層膜
US20090032083A1 (en) * 2005-09-15 2009-02-05 Torrance Jerry B Solar Collection Device
WO2007049478A1 (ja) * 2005-10-26 2007-05-03 Central Glass Company, Limited 近赤外線反射基板およびその基板を用いた近赤外線反射合わせガラス、近赤外線反射複層ガラス
US8025941B2 (en) * 2005-12-01 2011-09-27 Guardian Industries Corp. IG window unit and method of making the same
JP2007183525A (ja) * 2005-12-07 2007-07-19 Murakami Corp 誘電体多層膜フィルタ
JP2008012834A (ja) * 2006-07-07 2008-01-24 Toray Ind Inc 光学フィルム
US20080223438A1 (en) * 2006-10-19 2008-09-18 Intematix Corporation Systems and methods for improving luminescent concentrator performance
US7954281B2 (en) * 2006-11-08 2011-06-07 Solatube International, Inc. Skylight tube with infrared heat transfer
EP2103967A4 (en) 2006-12-28 2012-07-04 Nippon Catalytic Chem Ind SELECTIVE LIGHT-THRESHOLD FILTER
US7768693B2 (en) * 2007-01-24 2010-08-03 Ravenbrick Llc Thermally switched optical downconverting filter
WO2008157621A2 (en) * 2007-06-18 2008-12-24 E-Cube Technologies, Inc. Methods and apparatuses for waveguiding luminescence generated in a scattering medium
US9229140B2 (en) * 2007-08-12 2016-01-05 Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. Omnidirectional UV-IR reflector
ES2324586B1 (es) * 2007-10-22 2010-05-31 Novogenio S.L. Cubierta polimerica con propiedades protectoras frente a la radiacion solar.
JP2009116228A (ja) * 2007-11-09 2009-05-28 Kyocera Mita Corp 画像読取装置及びそれを備えた画像形成装置
WO2009108408A2 (en) * 2008-01-14 2009-09-03 Massachusetts Institute Of Technology Hybrid solar concentrator
US20090283144A1 (en) * 2008-05-14 2009-11-19 3M Innovative Properties Company Solar concentrating mirror
US7940457B2 (en) * 2008-05-30 2011-05-10 The Board Of Trustees Of The University Of Illinois Energy-efficient optoelectronic smart window
FR2942076B1 (fr) * 2009-02-12 2011-04-01 Physique Du Rayonnement Et De La Lumiere Lprl Lab De Double vitrage a haut rendement pv type opto 3d a cl et traitement de surface dichroique
US20100236625A1 (en) * 2009-02-20 2010-09-23 John Kenney Solar Modules Including Spectral Concentrators and Related Manufacturing Methods
US20100224248A1 (en) * 2009-02-20 2010-09-09 John Kenney Solar Modules Including Spectral Concentrators and Related Manufacturing Methods
EP2430662A4 (en) 2009-04-24 2014-10-01 Alphamicron Inc SUNBATHING DEVICES FOR VARIABLE LIGHT WEAKENING AND ARRANGEMENTS THEREFOR
WO2011038335A1 (en) * 2009-09-25 2011-03-31 Immunolight, Llc Up and down conversion systems for improved solar cell performance or other energy conversion
US8916770B2 (en) * 2009-11-05 2014-12-23 Samsung Sdi Co., Ltd. Photoelectric conversion device
CN102576755A (zh) * 2009-11-18 2012-07-11 夏普株式会社 太阳能电池模块和太阳光发电装置
IT1396635B1 (it) * 2009-11-27 2012-12-14 Galli Un dispositivo concentratore della radiazione luminosa solare
TWM380577U (en) * 2009-12-25 2010-05-11 Xin Gao Innovation Technology Co Ltd Solar cell module optical internal total reflection wavelength conversion for
US20110284729A1 (en) * 2010-05-11 2011-11-24 University Of Central Florida Research Foundation, Inc. Systems and Methods for Harvesting Optical Energy
PT2726920T (pt) 2011-07-01 2017-11-27 Tropiglas Tech Ltd Um painel concentrador de luminescência espetralmente seletivo com uma célula fotovoltaica
US9985158B2 (en) * 2012-06-13 2018-05-29 Massachusetts Institute Of Technology Visibly transparent, luminescent solar concentrator
US10439090B2 (en) * 2012-11-09 2019-10-08 Board Of Trustees Of Michigan State University Transparent luminescent solar concentrators for integrated solar windows
US10510914B2 (en) * 2013-03-21 2019-12-17 Board Of Trustees Of Michigan State University Transparent energy-harvesting devices
US9964680B2 (en) * 2013-07-01 2018-05-08 Western Washington University Photoluminescent semiconductor nanocrystal-based luminescent solar concentrators

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060154089A1 (en) * 2002-12-20 2006-07-13 Pill-Hwan Jung Optical coatings for ultraviolet and infrared reflection
WO2006116567A2 (en) * 2005-04-26 2006-11-02 Board Of Regents, The University Of Texas System Tunable sunblock agents
AU2007231811A1 (en) * 2007-11-01 2009-05-21 Tropiglas Technologies Ltd Selective Radiation-Inhibiting Optical Element

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA036207B1 (ru) * 2019-08-07 2020-10-14 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" (СПбГЭТУ "ЛЭТИ") Солнечный элемент со спектральным разделением солнечного излучения

Also Published As

Publication number Publication date
EP2726920A1 (en) 2014-05-07
JP6073876B2 (ja) 2017-02-01
US10429556B2 (en) 2019-10-01
KR20140057415A (ko) 2014-05-12
NO2726920T3 (ru) 2018-01-20
BR112013033304B1 (pt) 2021-02-02
CA2837746C (en) 2019-07-23
DK2726919T3 (en) 2019-02-18
MX2013015437A (es) 2015-05-15
KR102046188B1 (ko) 2019-11-18
KR20140068862A (ko) 2014-06-09
US11048030B2 (en) 2021-06-29
ZA201309540B (en) 2015-06-24
PL2726920T3 (pl) 2018-03-30
MX343857B (es) 2016-11-25
US20140182679A1 (en) 2014-07-03
AU2012278913B2 (en) 2015-12-17
US20140182676A1 (en) 2014-07-03
EP2726919B1 (en) 2018-10-31
CA2840647A1 (en) 2013-01-10
PT2726919T (pt) 2019-02-04
EA201391811A1 (ru) 2014-06-30
MX342189B (es) 2016-09-20
CN103688199B (zh) 2016-12-14
JP6072022B2 (ja) 2017-02-01
WO2013003894A1 (en) 2013-01-10
EP2726919A4 (en) 2015-01-28
EP2726920A4 (en) 2015-02-11
EA201391810A1 (ru) 2014-06-30
MX2013015438A (es) 2014-11-14
BR112013033304A2 (pt) 2017-03-07
EA027842B8 (ru) 2017-11-30
EP2726919A1 (en) 2014-05-07
AU2012278913A1 (en) 2014-01-09
AU2012278920A1 (en) 2014-01-09
CN103718068B (zh) 2017-02-22
AU2012278920B2 (en) 2016-02-04
ES2648362T3 (es) 2018-01-02
DK2726920T3 (da) 2017-11-27
MY168834A (en) 2018-12-04
MY169653A (en) 2019-04-25
CA2840647C (en) 2020-07-28
BR112013033259B1 (pt) 2020-11-24
JP2014527638A (ja) 2014-10-16
CA2837746A1 (en) 2013-01-10
EP2726920B1 (en) 2017-08-23
PT2726920T (pt) 2017-11-27
IN2014CN00502A (ru) 2015-04-03
WO2013003890A1 (en) 2013-01-10
EA027842B1 (ru) 2017-09-29
BR112013033259A2 (pt) 2017-03-01
CN103688199A (zh) 2014-03-26
EA025686B8 (ru) 2017-05-31
KR102045092B1 (ko) 2019-11-14
CN103718068A (zh) 2014-04-09
JP2014525050A (ja) 2014-09-25
JP2017116939A (ja) 2017-06-29
PL2726919T3 (pl) 2019-06-28
ES2710119T3 (es) 2019-04-23
JP6349420B2 (ja) 2018-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA025686B1 (ru) Спектрально-селективная панель
WO2015024045A1 (en) A device having an electrically controllable optical property
JP2016500448A (ja) 分光選択性パネル
EP2994590B1 (en) Composite transparent lighting device
Jiménez‐Solano et al. Design and realization of transparent solar modules based on luminescent solar concentrators integrating nanostructured photonic crystals
AU2012278913B9 (en) A spectrally selective panel

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG TJ TM