專(zhuān)利名稱(chēng):一種雙聚焦全光采集裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型涉及太陽(yáng)光聚焦采集的技術(shù)領(lǐng)域,具體是一種雙聚焦全光采集裝
置。
背景技術(shù):
綠色能源已成為能源行業(yè)關(guān)注焦點(diǎn),特別是城市現(xiàn)代化建筑的不斷發(fā)展及能源 需求趨勢(shì),使得利用太陽(yáng)光來(lái)改善建筑物的日照、采光、照明將成為現(xiàn)實(shí)和可能。太 陽(yáng)光采光技術(shù)已經(jīng)存在很多年,但是一直因?yàn)閮r(jià)格昂貴,固有特性不好而無(wú)法普及。該 技術(shù)成本和技術(shù)復(fù)雜性主要集中于跟蹤陽(yáng)光裝置和太陽(yáng)光導(dǎo)入所使用的導(dǎo)光介質(zhì)——光纖。跟蹤太陽(yáng)裝置主要有兩種方式一類(lèi)是高穩(wěn)定性、高精度方式;另外一類(lèi)是穩(wěn) 定性、精度稍差方式。前者根據(jù)地球繞太陽(yáng)運(yùn)行規(guī)律計(jì)算太陽(yáng)全年運(yùn)行軌跡,含有太陽(yáng) 位置檢測(cè)裝置,結(jié)合設(shè)備中央安裝“光電傳感器”,也就是太陽(yáng)軌跡計(jì)算結(jié)合光電跟蹤 的混合模式,如日本的“向日葵”太陽(yáng)光導(dǎo)入采光裝置。其缺點(diǎn)是跟蹤裝置復(fù)雜,安裝 的初始位置精度要求比較高,安裝不方便以及采光裝置價(jià)格較高。此外,該裝置還易受 云層影響。后者根據(jù)信息處理的方式也可以分為二類(lèi)其一是通過(guò)模擬方式比較光電信 號(hào),驅(qū)動(dòng)直流電機(jī)。此類(lèi)方式雖精度較低,但價(jià)格低廉。另外一類(lèi)是采用把光電信號(hào)轉(zhuǎn) 換成數(shù)字信號(hào),通過(guò)微處理器處理信號(hào)來(lái)提高穩(wěn)定性和精度,如專(zhuān)利200710022259.6宣 稱(chēng)的技術(shù)。但是該文獻(xiàn)仍然采用直流電機(jī),而不是步進(jìn)電機(jī),故精度的改善有限。價(jià)格昂貴的另一因素是采用了昂貴的石英光纖,如日本的“向日葵”、瑞典的 “帕蘭陽(yáng)光系統(tǒng)”。國(guó)內(nèi)其他一些專(zhuān)利如200710022259.6雖采用了塑料光纖,但由于光
路設(shè)計(jì)不合理,采用一個(gè)大透鏡替代多個(gè)小透鏡來(lái)降低精度要求和制造復(fù)雜度,但因大 透鏡容易引起強(qiáng)烈的色散,造成出射光五顏六色,無(wú)法還原陽(yáng)光。同時(shí)該專(zhuān)利中陽(yáng)光耦 合入光纖效率低。綜上所述,目前采光裝置價(jià)格昂貴而無(wú)法普及是因?yàn)椴捎霉饫w作為導(dǎo)光傳輸介 質(zhì)。為了使采集的太陽(yáng)光能耦合入光纖,進(jìn)一步加劇采光裝置的復(fù)雜性,如太陽(yáng)的跟 蹤,陽(yáng)光耦合入光纖的聚焦。
發(fā)明內(nèi)容本實(shí)用新型涉及一種雙聚焦全光采集裝置,以克服石英光纖和塑料光纖的高成 本和技術(shù)復(fù)雜的問(wèn)題。為解決上述技術(shù)問(wèn)題,本實(shí)用新型提供了一種雙聚焦全光采集裝置,其包括 雙聚焦全光采集裝置,該雙聚焦全光采集裝置包括環(huán)形拋物面鏡,與環(huán)形拋物面鏡同 軸線、同焦點(diǎn)相向設(shè)置的球形凹面鏡,穿設(shè)于環(huán)形拋物面鏡的中央通孔中的與環(huán)形拋物 面鏡同軸線的適于接收凹面鏡反射的柱形光束的全光光導(dǎo)管;全光光導(dǎo)管包括玻璃 管、設(shè)于玻璃管外壁的反光鏡面膜和緊配合于反光鏡面膜外周的塑料套管。[0008]為防止玻璃管吸收太陽(yáng)光的熱能,同時(shí)為確保實(shí)現(xiàn)全光導(dǎo)光的目的,所述玻璃 管為不含金屬離子的玻璃管。所謂全光,即光線中包含太陽(yáng)光線中的各種波長(zhǎng)的光線。本實(shí)用新型的積極效果(1)本實(shí)用新型的雙聚焦全光采集裝置,造價(jià)低,安裝靈活;可以按照使用場(chǎng)所的采光、日照和照明等不同需求,能方便單獨(dú)或組合成移動(dòng) 式、壁掛式、屋檐安裝式、高架安裝式,尤其適用于民用、公用、地下、井下等工程建 筑以及工業(yè)、農(nóng)業(yè)、種植、養(yǎng)殖等不同用途領(lǐng)域的大功率、高能級(jí)光密度的太陽(yáng)光采光 系統(tǒng)。(2)本實(shí)用新型采用的球形凹面鏡的反光面為球形凹面,相對(duì)于采用拋物面反射 鏡,具有較短的焦距,同時(shí)生成的所述柱形光束具有較小的截面積,利于減小整個(gè)雙聚 焦全光采集裝置的體積,也利于減小全光光導(dǎo)管的管徑,以節(jié)省生成成本和安裝空間。 此外,截面積較小的光束利于提高光束在光導(dǎo)管路中的傳導(dǎo)效率,可減少在光導(dǎo)管路中 以折線方式傳播的光線的數(shù)量。(3)本實(shí)用新型采用的環(huán)形拋物面鏡呈環(huán)形,使用時(shí)可使 落于該環(huán)形拋物面鏡上的雜物從其中央通孔中排出,可較少人工清理、維護(hù)的工作量, 也可較少所述雜物對(duì)拋物面鏡反光效果的影響。
為了使本實(shí)用新型的內(nèi)容更容易被清楚的理解,下面根據(jù)的具體實(shí)施例并結(jié)合 附圖,對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步詳細(xì)的說(shuō)明,其中圖1為實(shí)施例中的雙聚焦全光采集裝置 的結(jié)構(gòu)示意圖。圖2為上述雙聚焦全光采集裝置的全光光導(dǎo)管的剖面結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
見(jiàn)圖1-2,本實(shí)施例的雙聚焦全光采集裝置包括環(huán)形拋物面鏡1、設(shè)于環(huán)形拋 物面鏡1前端的球形凹面鏡2和穿設(shè)于環(huán)形拋物面鏡1的中央通孔中的全光光導(dǎo)管3 ;太 陽(yáng)光經(jīng)環(huán)形拋物面鏡1反射聚焦,通過(guò)凹面鏡2再次反射生成柱形光束,并進(jìn)入全光光導(dǎo) 管3;全光光導(dǎo)管3包括玻璃管3-1、設(shè)于玻璃管3-1外壁的反光鏡面膜3-2和緊配合 于反光鏡面膜3-2外周的塑料套管3-3。所述玻璃管3-1為不含金屬離子的玻璃管。所述環(huán)形拋物面鏡1、全光光導(dǎo)管3和凹面鏡2同中心軸線分布,且環(huán)形拋物面 鏡1和凹面鏡2的聚光焦點(diǎn)重合。所述球面鏡2適于將環(huán)形拋物面鏡匯聚1的太陽(yáng)光反射為聚集的平行光進(jìn)入全光 光導(dǎo)管3。上述實(shí)施例僅僅是為清楚地說(shuō)明本實(shí)用新型所作的舉例,而并非是對(duì)本實(shí)用新 型的實(shí)施方式的限定。對(duì)于所屬領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來(lái)說(shuō),在上述說(shuō)明的基礎(chǔ)上還可以 做出其它不同形式的變化或變動(dòng)。這里無(wú)需也無(wú)法對(duì)所有的實(shí)施方式予以窮舉。
權(quán)利要求1. 一種雙聚焦全光采集裝置,其特征在于包括環(huán)形拋物面鏡(1),與環(huán)形拋物面鏡 (1)同軸線、同焦點(diǎn)相向設(shè)置的球形凹面鏡(2),穿設(shè)于環(huán)形拋物面鏡(1)的中央通孔中 的與環(huán)形拋物面鏡(1)同軸線的適于接收凹面鏡(2)反射的柱形光束的全光光導(dǎo)管(3); 全光光導(dǎo)管(3)包括玻璃管(3-1)、設(shè)于玻璃管(3-1)外壁的反光鏡面膜(3-2)和緊配 合于反光鏡面膜(3-2)外周的塑料套管(3-3)。
專(zhuān)利摘要本實(shí)用新型涉及一種雙聚焦全光采集裝置,其包括環(huán)形拋物面鏡、球形凹面鏡和全光光導(dǎo)管;太陽(yáng)光經(jīng)環(huán)形拋物面鏡反射聚焦,通過(guò)凹面鏡再次反射,進(jìn)入全光光導(dǎo)管;全光光導(dǎo)管包括玻璃管、設(shè)于玻璃管外壁的反光鏡面膜和緊配合于反光鏡面膜外周的塑料套管。本實(shí)用新型的雙聚焦全光采集裝置,造價(jià)低,安裝靈活;可以按照使用場(chǎng)所的采光、日照和照明等不同需求,能方便單獨(dú)或組合成移動(dòng)式、壁掛式、屋檐安裝式、高架安裝式,尤其適用于民用、公用、地下、井下等工程建筑以及工業(yè)、農(nóng)業(yè)、種植、養(yǎng)殖等不同用途領(lǐng)域的大功率、高能級(jí)光密度的太陽(yáng)光采光系統(tǒng)。
文檔編號(hào)F21V13/00GK201803302SQ20102028576
公開(kāi)日2011年4月20日 申請(qǐng)日期2010年8月9日 優(yōu)先權(quán)日2010年8月9日
發(fā)明者宋依青, 徐強(qiáng), 肖賢建, 謝光前 申請(qǐng)人:常州工學(xué)院