研究目的
设计并制作一种基于微棱镜的光谱分光聚光光学元件,用于横向排列的多结微型聚光光伏??椋迷枋迪指吖庋干渎?、高效光谱分光且光束偏转最小化。
研究成果
基于微棱镜的光谱分光聚光器光学元件展现出高透射率与高效光谱分光特性,且光束偏转极小,适用于经济高效的微型聚光光伏??樽樽?。未来通过改进制造与装配工艺,其性能有望进一步提升。
研究不足
当前原型在采用抗反射涂层后实现了约80%的透光率,通过改进制造和装配工艺有望达到约90%的透光率。该设计在大规模生产扩展方面可能面临挑战。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用基于微棱镜阵列的光谱分光设计,通过共轭棱镜设计和材料匹配来最小化光束偏转。
2:样本选择与数据来源:
光学原型通过紫外-可见光测量、卤素灯宽带光纤光源及不同波长的对准激光进行表征。
3:实验设备与材料清单:
包括用于棱镜层的聚碳酸酯和Zeonex材料、折射率匹配光学胶以及非球面透镜阵列。
4:实验流程与操作步骤:
测量透射率和偏转角,并在双轴跟踪系统上对光谱分光性能进行表征。
5:数据分析方法:
利用光线追迹模拟与实验结果对比透射率和偏转角。
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polycarbonate
Used as a high-dispersion material in the prism layers for spectrum splitting.
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Zeonex
Used as a low-dispersion material in the prism layers for spectrum splitting.
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index-matching optical adhesive
Used to assemble the prism units and suppress Fresnel loss.
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aspheric lens array
Used to concentrate the solar beam on the multi-junction cells.
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