宽谱宽角吸收太阳电池类蛾眼减反结构及其制作方法

    公开(公告)号:CN101866959B

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201010175937.4

    申请日:2010-05-14

    CPC classification number: Y02E10/52 Y02P70/521

    Abstract: 本发明涉及一种基于单晶硅衬底的宽谱宽角吸收太阳电池类蛾眼减反结构及其制作方法,其特征在于借助仿生学原理,采用类蛾眼微纳结构作为减反层,增加光能捕获;微纳结构是采用拉膜(LM)法形成密集单层硅或硅化物颗粒网络,作为掩模形成的;采用干法刻蚀工艺,刻蚀单晶Si,形成微纳结构,避免了湿法腐蚀腐蚀深度受限的不足;调节掩模颗粒大小和密度,来调节类蛾眼微纳结构的光学折射系数梯度,实现0-60度宽入射光的宽角度吸收;采用调节微纳结构的尺寸(20-800纳米)、深度和周期性的方法,实现红外、可见、紫外(250纳米-2.5微米)的宽谱段光能吸收,从而提高电池效率。

    一种L型三频段抗干扰近距离探测器前端及其安装方法

    公开(公告)号:CN110429953B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN201910686316.3

    申请日:2019-07-26

    Abstract: 一种L型三频段抗干扰近距离探测器前端,包括:用于收发电磁波信号的天线,沿信号传递方向依次排布的射频电路板、中频滤波放大电路板、数字信号处理电路板,以及用于安装所述天线和各电路板的壳体,其中,天线包括Ka波段天线、V波段天线和W波段天线;射频电路板包括Ka波段射频电路板、V波段射频电路板和W波段射频电路板;壳体在其表面设有凹槽。其中Ka波段天线、V波段天线和W波段天线平行地安装于凹槽内,且Ka波段天线、V波段天线与W波段天线集成于一个平面,该平面与各波段射频电路板垂直排列,使得探测器前端呈现L型。本发明提高了探测器探测识别的能力和抗干扰性能,且采用L型提高了系统的集成度和可靠性。

    一种无磁屏蔽环境下低温超导约瑟夫森结电流测试方法

    公开(公告)号:CN117388044A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311206205.0

    申请日:2023-09-19

    Abstract: 本发明涉及一种无磁屏蔽环境下低温超导约瑟夫森结电流测试方法,包括以下步骤:将待测样品放置于样品架上,并将样品架置于所述测试杆底部;将测试杆插入灌满液氦的杜瓦中,测量所述待测样品温度;当所述待测样品的温度低于预设温度时开始测量所述待测样品的Icij,测量m次,根据测量的m次结果求取平均值Ici‑av和不确定度Ui,并对所述待测样品进行加热去磁通操作;判断当前测试的轮次是否到达设置轮数n,当未到达时进行下一轮测试,当到达时根据得到的多对平均值Ici‑av和不确定度Ui构建关系模型;基于关系模型求取Ui=0时的平均值Ici‑av,将得到平均值Ici‑av作为无屏蔽环境下的临界电流Ic的经验值。本发明解决现有无并联电阻低温超导约瑟夫森结临界电流测量成本高,精度偏低的问题。

    一种空间三维多参数分布测试系统及其实施方法

    公开(公告)号:CN105486349A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201511015605.9

    申请日:2015-12-29

    CPC classification number: G01D21/02 B64C39/024 G05D1/101 G08C17/02

    Abstract: 本发明涉及一种空间三维多参数分布测试系统及其实施方法,所述的额系统包括无线遥控的无人机,电控单元,减震单元和地面接收单元。通过所述系统的遥控器遥控无人机升降并实现自动数据采集和传输功能。主要特点:1、可时、空、物理多参数实时数据采集与传输,模块实现自动探测PM2.5,总挥发性有机物,温湿度,CO2,位置(x,y,z)数据,时间数据等多参数实时采集;2、采用三层电路板叠装优化结构设计,采用三层叠层工艺,立体布局,使电控单元体积减小;3、采用轻质高强度镁合金材料,保证电控单元重量小于500g;4、减震单元采用弹簧减震结构设计,减少震动对传感信号的精度影响,PM2.5传感器检测不确定度小于±10%;5、垂直高度分辨率达到0.25m。

    一种数据远程采集与管理系统及其实施方法

    公开(公告)号:CN103002004A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210342472.6

    申请日:2012-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种数据远程采集与管理系统及其实施方法,所述的系统由1个数据采集和管理中心与多个数据采集与管理分中心组成;中心与分中心间通过无线方式实时传递数据。分中心负责收集各类环境和光伏系统电参数,无线发送到中心,中心负责接收各分中心的数据,经分析,建模,获得不同地区、不同环境下的光伏系统寿命、发电量与环境的关系。通过该系统,数据中心可在远程实时收集不同地区。通过分析不同气候光伏电站的数据,获得不同气候电池模组发电量与环境参数间关系。该系统的特色在于:1、通过GPRS实时无线远距离(>1000Km)传输;2、采用光伏电池、控制器和储能电池组组成连续供能系统,为分中心的数据采集供能;3、通过数据分析,实现不同地区电池寿命预测。

    一种光能捕获与存储微能源演示系统及制作方法

    公开(公告)号:CN102890886A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201210295388.3

    申请日:2012-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种光能捕获与存储微能源演示系统及制作方法。该系统包括4片串联的太阳电池(每片4.2V),两块串联的聚合物锂电池,太阳电能捕获与存储电路单元,该单元包括光敏传感器,LED灯,电控单元,在有光照条件下,太阳电池捕获光能储存于锂电池中,无光照时,锂电池对负载供电。LED灯用于监测光线充裕度和充电是否正常。本发明的主要特征在于:1、智能型,采用最大功率点跟踪技术,保证输出电压稳定性;2、良好的演示效果,采用光敏传感器实时感知周围光强,并通过LED的亮度来直观反应太阳电池对锂电池充电的状态;3、重量轻,高重量比能量密度(32mWh/g)。该系统在中小学能源技术知识教学教具方面具有较广阔的应用前景。

    一种基于前倾波束的功率测试装置

    公开(公告)号:CN212134823U

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202020638815.3

    申请日:2020-04-24

    Abstract: 本实用新型提供了一种基于前倾波束的功率测试装置,包括支撑平台,安装于支撑平台上且由下至上依次连接的X向移动载台、第一升降支架、三角倾斜支架和天线支架,以及安装于支撑平台上且由下至上依次连接的固定载台、第二升降支架及可切换的激光发射单元和毫米波收发单元,第二升降支架与所述第一升降支架的结构完全相同,天线支架上安装有待测天线,待测天线设置为发射待测毫米波前倾波束。本实用新型的基于前倾波束的功率测试装置采用X向移动载台、升降支架和三角倾斜支架,可以精确调节待测天线在X轴、Z轴的位置和前倾角度θ,实现毫米波的前倾波束与毫米波收发单元的精确对准,可测试毫米波前倾波束的功率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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