RU2017123879A - Система измерения электромагнитного излучения - Google Patents

Система измерения электромагнитного излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2017123879A
RU2017123879A RU2017123879A RU2017123879A RU2017123879A RU 2017123879 A RU2017123879 A RU 2017123879A RU 2017123879 A RU2017123879 A RU 2017123879A RU 2017123879 A RU2017123879 A RU 2017123879A RU 2017123879 A RU2017123879 A RU 2017123879A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electromagnetic radiation
fresnel lens
sensor element
fresnel
measuring
Prior art date
Application number
RU2017123879A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017123879A3 (ru
Inventor
Сяопин ХУ
Original Assignee
Болимедиа Холдингз Ко. 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
Application filed by Болимедиа Холдингз Ко. Лтд. filed Critical Болимедиа Холдингз Ко. Лтд.
Publication of RU2017123879A3 publication Critical patent/RU2017123879A3/ru
Publication of RU2017123879A publication Critical patent/RU2017123879A/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V8/00Prospecting or detecting by optical means
    • G01V8/10Detecting, e.g. by using light barriers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S23/00Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors
    • F24S23/30Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with lenses
    • F24S23/31Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with lenses having discontinuous faces, e.g. Fresnel lenses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B19/00Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics
    • G02B19/0033Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the use
    • G02B19/009Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the use for use with infrared radiation
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/02Simple or compound lenses with non-spherical faces
    • G02B3/08Simple or compound lenses with non-spherical faces with discontinuous faces, e.g. Fresnel lens
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B7/00Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
    • G02B7/02Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses
    • G02B7/04Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification
    • G02B7/09Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification adapted for automatic focusing or varying magnification
    • 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
    • H01L31/02Details
    • H01L31/0232Optical elements or arrangements associated with the device
    • H01L31/02327Optical elements or arrangements associated with the device the optical elements being integrated or being directly associated to the device, e.g. back reflectors
    • 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
    • H01L31/02Details
    • H01L31/024Arrangements for cooling, heating, ventilating or temperature compensation
    • 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
    • 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
    • H02S40/40Thermal components
    • H02S40/44Means to utilise heat energy, e.g. hybrid systems producing warm water and electricity at the same time
    • 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
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • 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
    • 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
    • Y02E10/60Thermal-PV hybrids

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)
  • Radiation Pyrometers (AREA)

Claims (19)

1. Система измерения электромагнитного излучения, содержащая сенсорный элемент и систему линз Френеля, применяемую для сведения электромагнитного излучения, при этом, сенсорный элемент применяется для измерения электромагнитного излучения, сведенного системой линз Френеля,
система линз Френеля содержит по меньшей мере две зубчатых поверхности, расположенных на одном и том же оптическом пути, причем каждая зубчатая поверхность содержит по меньшей мере одну френелевскую структурную единицу, и каждая френелевская структурная единица является преломляющей поверхностью линзы Френеля, созданной из одной исходной криволинейной поверхности,
по меньшей мере одна из двух зубчатых поверхностей является составной преломляющей поверхностью линзы Френеля или заполненной преломляющей поверхностью линзы Френеля.
2. Система измерения электромагнитного излучения по п. 1, в которой исходная криволинейная поверхность является коаксиальной поверхностью, фокусы которой расположены на одной прямой линии, и коаксиальная поверхность содержит поверхность вращения второго порядка, поверхность вращения, описываемую полиномом более высокого порядка, цилиндрическую поверхность и коническую поверхность.
3. Система измерения электромагнитного излучения по п. 1, в которой френелевские структурные единицы каждой зубчатой стороны имеют общую обратную сторону, и обратная сторона выполнена в виде макроскопической поверхности.
4. Система измерения электромагнитного излучения по п. 3, в которой макроскопическая поверхность выбрана из плоскости, коаксиальной поверхности, многоплоскостной поверхности, сформированной стыковкой множества плоскостей, и трапецеидальной поверхности.
5. Система измерения электромагнитного излучения по любому из пп. 1-4, в которой френелевские структурные единицы на одной зубчатой стороне фокусируют свет в одном и том же спектральном диапазоне в одну и ту же точку или прямую линию или на ограниченную площадь.
6. Система измерения электромагнитного излучения по любому из пп. 1-4, в которой система линз Френеля сводит электромагнитное излучение в соответствующие фокальные плоскости в соответствии с центральной длиной волны разных спектральных диапазонов, при этом число фокальных плоскостей составляет от 1 до 4, каждая фокальная плоскость снабжена сенсорными элементами, и разность между расстояниями между соседними фокальными плоскостями не меньше толщины сенсорного элемента на передней фокальной плоскости.
7. Система измерения электромагнитного излучения по п. 6, в которой чем больше фокусное расстояние фокальной плоскости, тем длиннее соответствующая центральная длина волны.
8. Система измерения электромагнитного излучения по п. 7, в которой диапазон чувствительности измерения каждого сенсорного элемента адаптирован к спектральному диапазону, соответствующему фокальной плоскости, в которой расположен упомянутый сенсорный элемент, и/или размер каждого сенсорного элемента адаптирован к области сходимости системы линз Френеля в фокальной плоскости, в которой расположен упомянутый сенсорный элемент.
9. Система измерения электромагнитного излучения по п. 7 или 8, в которой сенсорные элементы в фокальных плоскостях соответственно реализованы отдельными устройствами, и между отдельными устройствами существует свободное пространство, или между отдельными устройствами заложен прозрачный материал; или сенсорные элементы в фокальных плоскостях соответственно реализованы каждым слоем многослойного устройства,
режим измерения сенсорного элемента является однонаправленным измерением или двунаправленным измерением.
10. Система измерения электромагнитного излучения по любому из пп. 1-4, в которой обе из двух зубчатых сторон являются составной преломляющей поверхностью линзы Френеля, и френелевские структурные единицы на двух составных преломляющих поверхностях линзы Френеля имеются в одинаковом количестве и расположены концентрически, или френелевские структурные единицы на двух составных преломляющих поверхностях линзы Френеля имеются в разных количествах и расположены со смещением, при этом расположение со смещением предпочтительно характеризуется равными расстояниями смещения.
11. Система измерения электромагнитного излучения по п. 1, в которой заполняющий материал заполненной преломляющей поверхности линзы Френеля выбран из твердого вещества, жидкости или газа, при этом твердое вещество предпочтительно выбрано из акрилового полимера, пластмассы или смолы, жидкость предпочтительно является водой, и газ предпочтительно является инертным газом.
12. Система измерения электромагнитного излучения по любому из пп. 1-4, в которой система линз Френеля содержит двухстороннюю линзу Френеля, и двухсторонняя линза Френеля сформирована одной зубчатой поверхностью и одной отражательной обратной поверхностью, или
двухсторонняя линза Френеля сформирована двумя зубчатыми поверхностями, расположенными обратной стороной к обратной стороне.
13. Система измерения электромагнитного излучения по п. 1, в которой две зубчатые стороны расположены на двух отдельных элементах, соответственно, и один из двух отдельных элементов приводится в движение электродвигателем для выполнения автофокусировки, и/или другой из двух отдельных элементов приводится в движение электродвигателем для выполнения изменения фокусного расстояния.
14. Система измерения электромагнитного излучения по любому из пп. 1-4, дополнительно содержащая теплообменную систему, при этом сенсорный элемент в качестве тепловыделяющего торца непосредственно погружен в среду теплообменной системы, или сенсорный элемент осуществляет теплообмен со средой теплообменной системы через теплопроводный материал.
15. Система измерения электромагнитного излучения по п. 14, в которой сенсорный элемент является солнечной фотоэлектрической панелью, и теплообменная система применяется в качестве водонагревательной системы; или сенсорный элемент является инфракрасной фоточувствительной интегральной микросхемой, и теплообменная система применяется в качестве системы охлаждения.
RU2017123879A 2014-12-10 2014-12-10 Система измерения электромагнитного излучения RU2017123879A (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2014/093454 WO2016090570A1 (zh) 2014-12-10 2014-12-10 电磁辐射感应系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2017123879A3 RU2017123879A3 (ru) 2019-01-11
RU2017123879A true RU2017123879A (ru) 2019-01-11

Family

ID=56106439

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017123879A RU2017123879A (ru) 2014-12-10 2014-12-10 Система измерения электромагнитного излучения

Country Status (12)

Country Link
US (1) US20170336527A1 (ru)
EP (1) EP3226040A1 (ru)
JP (1) JP2018506705A (ru)
KR (1) KR20170092674A (ru)
CN (1) CN107003432A (ru)
AU (1) AU2014413864B2 (ru)
BR (1) BR112017011609A2 (ru)
CA (1) CA2970047A1 (ru)
MX (1) MX2017007433A (ru)
NZ (1) NZ732492A (ru)
RU (1) RU2017123879A (ru)
WO (1) WO2016090570A1 (ru)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102016109917B4 (de) * 2016-05-30 2022-05-19 OSRAM Opto Semiconductors Gesellschaft mit beschränkter Haftung Linse und Blitzlicht
JP2019527928A (ja) * 2016-07-05 2019-10-03 ボリーメディア ホールディングス カンパニー リミテッドBolymedia Holdings Co. Ltd. パノラマセンシング装置
RU2730188C1 (ru) * 2016-12-02 2020-08-19 Болимедиа Холдингз Ко. Лтд. Солнечная электростанция
JP6916315B2 (ja) * 2017-07-03 2021-08-11 ボリーメディア ホールディングス カンパニー リミテッドBolymedia Holdings Co. Ltd. フレネル集光装置及び集光型太陽エネルギーシステム
US11349041B2 (en) * 2018-05-08 2022-05-31 Boly Media Communications (Shenzhen) Co., Ltd. Double-sided light-concentrating solar apparatus and system
SG10201806159PA (en) * 2018-07-18 2020-02-27 Kong Mun Chew Angled Solar Refracting Surface
CN110967118B (zh) * 2019-11-26 2021-09-28 博立码杰通讯(深圳)有限公司 菲涅尔透镜单元感应装置
WO2021110103A1 (en) * 2019-12-07 2021-06-10 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method and system for directing radio frequency rays to radio frequency antenna
US20220196999A1 (en) * 2020-12-23 2022-06-23 Stephen D. Newman Solar optical collection system

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5027552A (ru) * 1973-07-10 1975-03-20
JPS5833521B2 (ja) * 1975-07-14 1983-07-20 ナダグチ アキラ 複合フレネル凹、凸柱面をもつレンズ
JPS583182B2 (ja) * 1978-07-03 1983-01-20 森 敬 集光集熱装置
JPS55162064U (ru) * 1979-05-11 1980-11-20
JPS6161101A (ja) * 1984-08-31 1986-03-28 Takashi Mori 集光レンズ
US4773731A (en) * 1987-08-28 1988-09-27 North American Philips Corp. One-piece projection screen
JPH04147019A (ja) * 1990-10-11 1992-05-20 Nippon Arefu:Kk 光学センサ
US5414255A (en) * 1993-11-08 1995-05-09 Scantronic Limited Intrusion detector having a generally planar fresnel lens provided on a planar mirror surface
JP4293857B2 (ja) * 2003-07-29 2009-07-08 シチズン電子株式会社 フレネルレンズを用いた照明装置
JP2007311899A (ja) * 2006-05-16 2007-11-29 Toshiba Corp 撮像装置及び撮像方法
CN101477735A (zh) * 2008-11-28 2009-07-08 深圳市信威电子有限公司 三光束主动红外线入侵探测器
CN101877556B (zh) * 2009-04-30 2014-02-19 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 太阳能收集装置
US20110186106A1 (en) * 2010-02-03 2011-08-04 510Nano Inc. Hybrid concentrator solar energy device
CN101915947B (zh) * 2010-08-24 2014-12-10 深圳市豪恩安全科技有限公司 一种菲涅尔透镜、探测器及安防系统
WO2012073604A1 (en) * 2010-12-01 2012-06-07 Panasonic Corporation Fresnel-fly's eye microlens arrays for concentrating solar cell
CN102590879B (zh) * 2011-01-06 2015-01-07 博立码杰通讯(深圳)有限公司 一种菲涅尔透镜感应方法及系统
AU2014412625B2 (en) * 2014-11-25 2018-05-17 Bolymedia Holdings Co. Ltd. Fresnel lens system

Also Published As

Publication number Publication date
JP2018506705A (ja) 2018-03-08
EP3226040A1 (en) 2017-10-04
WO2016090570A1 (zh) 2016-06-16
BR112017011609A2 (pt) 2018-01-16
CN107003432A (zh) 2017-08-01
NZ732492A (en) 2018-11-30
US20170336527A1 (en) 2017-11-23
MX2017007433A (es) 2017-11-08
AU2014413864A1 (en) 2017-06-29
AU2014413864B2 (en) 2017-12-14
KR20170092674A (ko) 2017-08-11
RU2017123879A3 (ru) 2019-01-11
CA2970047A1 (en) 2016-06-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2017123879A (ru) Система измерения электромагнитного излучения
RU2632746C1 (ru) Концентратор солнечной энергии и система для его использования
JP2012199868A5 (ru)
JP2019113284A5 (ru)
ES2527969B1 (es) Panel solar tridimensional térmico o fotovoltaico con holografía incorporada
US20100024801A1 (en) Solar concentrator
WO2015141659A1 (ja) 擬似太陽光照射装置、光照射強度測定装置、集熱効率測定方法
JP2015094533A5 (ru)
Wojcicki Derivation of the effective beam radiation incidence angle equations for diffuse and reflected solar radiation using a two dimensional approach
JP2013019796A5 (ru)
JP7535042B2 (ja) 角度がついた太陽光屈折面
CN101622503B (zh) 太阳能聚光器
JP6109830B2 (ja) 光ガイドを有する温熱装置
RU2018145737A (ru) Солнечная система с отслеживанием солнца
RU2528572C1 (ru) Термоанемометр и способ нагрева его терморезисторной структуры
WO2008087973A1 (ja) 光学素子及び撮影光学系と、結像方法及び撮影方法
KR101582757B1 (ko) 집광렌즈 광효율 측정장치 및 측정방법
KR101144192B1 (ko) 태양광 집열기
RU2367851C1 (ru) Солнечный коллектор
Xiao Manual making of a parabolic solar collector
TW201243253A (en) Array-type optical off-axis focusing solar energy collecting device
ITMO20070021A1 (it) Collettore solare per il riscaldamento di un fluido termovettore.
KR20190096263A (ko) 집광식 태양광 발전 모듈
JP2014102297A5 (ru)
Yang et al. Simulation on Long-Wave Radiation Restraining Performance of Honeycomb Structure

Legal Events

Date Code Title Description
FA94 Acknowledgement of application withdrawn (non-payment of fees)

Effective date: 20191106