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oe1(光电查) - 科学论文

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  • [美国机械工程师学会2015年智能材料、自适应结构与智能系统会议 - 美国科罗拉多州科罗拉多斯普林斯(2015年9月21日星期一)] 第二卷:集成系统设计与实施;结构健康监测;仿生智能材料与系统;能量收集 - 分布式海洋传感器系统的太阳能地下模型

    摘要: 通过应用能量收集技术,分布式传感器系统(如野生动物遥测标签)的性能可得到显著提升。对于动物遥测系统而言,补充能量能延长标签部署时间,从而采集更多数据,增强我们对宿主活动及/或环境时空特征的认知。水下环境中可采用多种能量转换方法进行能量收集。尽管潜力巨大,光伏元件尚未在水下海洋环境中广泛应用。除野生动物遥测系统外,光伏能量收集系统还可为自主水下航行器(AUV)和用于海洋数据采集的潜标提供能源。迄今为止,水下光伏电池的能量收集用途普遍未被视作该领域的可行能源方案,目前仅有一家公司提供集成于海洋遥测标签的太阳能??椤1疚慕⒘怂潞Q蠡肪持泄夥绯乜捎霉β实哪P?,涵盖深度太阳能估算方法与工具,包括:经纬度影响、海表反射太阳能、海水吸收与浊度导致的辐照损失、云层覆盖等因素。我们结合海洋生物记录仪等部分传感器系统的能耗需求,展示了该太阳能资源的可用性。此外,基于已知高精度深度信息的特定海洋物种,应用本模型模拟其能量收集情况;同时模拟特定水深下的太阳能电池,以全面了解这些深度的太阳能获取潜力。

    关键词: 海底海洋环境、光伏电池、海洋遥测、太阳能、能量收集

    更新于2025-09-09 09:28:46

  • 基于MEMS的热电-光电集成发电机

    摘要: 这封信介绍了一种新型基于MEMS的热电-光电发电器,首次通过MEMS技术将微型热电发生器(μ-TEG)和太阳能电池集成在单个硅芯片上。为优化μ-TEG的热流路径,热电偶方阵的一侧位于太阳能电池的叉指电极上,另一侧位于厚氧化钝化层上以实现热隔离。此外,热堆上方通过厚聚酰亚胺隔热层隔开热端与冷端,并开设一系列方形孔以增强热堆与周围环境的热耦合。太阳能电池设计采用了背场、带有限接触开口的氧化钝化层等常见措施。所有测量电极均位于器件同一侧以便于键合线与封装。当溅射铝膜覆盖器件正面时,μ-TEG的最大输出电压系数和功率系数分别为0.149 V·cm?2·K?1和3.03×10?3μW·cm?2·K?2。当器件正反两面受光时,测得的光电转换效率分别为4.45%和0.682%。

    关键词: 能量收集、微热电发电机(μ-TEG)、微机电系统(MEMS)、发电机、太阳能电池

    更新于2025-09-09 09:28:46

  • 《无线网络百科全书》|| 纳米级太赫兹通信的能量建模

    摘要: 需要对纳米级太赫兹通信进行能量建模,以研究纳米级太赫兹通信中能量收集与消耗之间的关系,并通过综合考虑纳米网络的约束条件和太赫兹通信的特性来分析两者之间的权衡,从而实现永续的纳米网络。

    关键词: 能耗、纳米级通信、太赫兹、能量收集

    更新于2025-09-09 09:28:46

  • Ba(Hf<sub>x</sub>Ti<sub>1-x</sub>)O<sub>3</sub>陶瓷的相结构分析与热释电能量收集性能

    摘要: 采用固相反应法合成了Ba(Ti1-xHfx)O3陶瓷。通过X射线衍射谱、介电谱和变温拉曼光谱研究了Ba(Ti1-xHfx)O3陶瓷的相结构演变。首次基于奥尔森循环研究了其热释电能量收集性能,在Ba(Hf0.05Ti0.95)O3陶瓷中获得了最大热释电能量收集密度值ND=491.30 kJ/m3(ΔT=120°C,EH=50 kV/cm)。与BT相比,Ba(Hf0.05Ti0.95)O3陶瓷在ΔT=60°C至ΔT=100°C温度范围内的ND值增长超过两倍,在接近居里温度(TC)的ΔT=80°C处甚至提升3.2倍。此外,Ba(Hf0.12Ti0.88)O3陶瓷获得了更大的热释电能量收集密度值ND=367.10 kJ/m3(ΔT=120°C,EH=50 kV/cm)。分析了Ba(Ti1-xHfx)O3陶瓷中ND-BHT5/ND-BT和ND-BHT12/ND-BT的比值,最优热释电性能出现在铁电-顺电相变区域附近。

    关键词: 相变、无铅陶瓷、拉曼光谱、铁电材料、能量收集

    更新于2025-09-09 09:28:46

  • [IEEE 2018年光子学北美会议(PN) - 加拿大魁北克省蒙特利尔(2018.6.5-2018.6.7)] 2018光子学北美会议(PN) - 用于近红外检测的双热点双极化Chand-Bali纳米天线

    摘要: 在这项工作中,我们提出了一种新型金纳米天线阵列设计。该纳米天线由两个椭圆形贴片构成:一个垂直椭圆与水平椭圆的短轴重合,通过在水平椭圆上蚀刻出一个椭圆孔径,最终形成我们设计的"昌德-巴利"形纳米天线。通过精确选择几何尺寸,在近红外(NIR)波段内为两种正交偏振同时创造了两个对称的小间隙,这些间隙在相同共振频率下具有显著的电场强度增强效应。新设计为红外探测和能量收集应用提供了更优性能。

    关键词: 能量收集、纳米天线、近红外、双极化、电场增强

    更新于2025-09-04 15:30:14

  • [工程技术学会第十二届欧洲天线与传播会议(EuCAP 2018) - 英国伦敦(2018年4月9-13日)] 第十二届欧洲天线与传播会议(EuCAP 2018) - 用于电磁能量收集与无线能量传输的多极化平面偶极子阵列表面

    摘要: 我们提出了一种受印刷非对称金属偶极子元件多层单元结构启发的多极化电磁能量收集表面设计方案。该收集阵列采用双层结构,可协同捕获来自不同入射角度的能量。首先通过分析优化辐射能向交流电的转换效率——每个偶极子在能量收集间隙处连接电阻负载。仿真结果表明,在不同入射角度下辐射转交流的平均效率达90%。作为概念验证,我们制备并实验测量了由3×3个定义多层单元结构的非对称偶极子元件组成的多层阵列,实测获得多种入射极化条件下辐射至直流收集的整体效率为70%。

    关键词: 偶极子阵列、电磁吸收体、无线能量传输、整流天线、能量收集、整流

    更新于2025-09-04 15:30:14

  • [工程技术学会第十二届欧洲天线与传播会议(EuCAP 2018)- 英国伦敦(2018年4月9-13日)] 第十二届欧洲天线与传播会议(EuCAP 2018)- 一种采用电小环天线的2.45GHz柔性整流天线

    摘要: 我们提出了一种采用电小环天线的紧凑型柔性电磁能量收集系统的概念与设计。为简化该系统与其他设备的集成,其采用集成化设计,将收集元件与整流电路共同安装在基板的同一侧。该整流天线在柔性基板上设计与制作,并通过平面与弯曲两种构型的实测验证了性能。我们研究了直流输出功率与效率随功率密度及频率的变化关系。实测表明,该系统在低输入功率水平(-11 dBm,对应功率密度0.2 W/m2)下可实现72%的转换效率,同时相比现有方案具有更小的占用面积。

    关键词: 能量收集、柔性整流天线、无线电力传输

    更新于2025-09-04 15:30:14

  • 压光子学:从基础原理与材料到应用

    摘要: 压光效应是压电特性与光激发的耦合现象,其中应变诱导的压电势能调控并控制相关光学过程。具体而言,作为激活剂的金属离子能够响应光激发及后续发光(统称为机械发光,压电材料中特指压电发光)。这些现象有助于理解材料基本原理并构想广泛的器件应用。本文简要介绍压光效应(包括压电发光)的物理机制,阐述展示该效应的典型基质材料与金属离子激活剂,系统归纳机械刺激触发发光的统一特征及最新原型演示?;诖死嗖牧系钠骷哂性冻碳觳?、无损分析和可重复性优势,因此在应力传感、结构健康诊断、三维书写、磁光传感、能量收集、生物医学、新型光源及显示等领域极具应用前景。

    关键词: 能量收集、压致发光、机械发光、压光子学、应力传感

    更新于2025-09-04 15:30:14

  • [IEEE 2018年第七届全球消费电子大会(GCCE) - 日本奈良 (2018.10.9-2018.10.12)] 2018年IEEE第七届全球消费电子大会(GCCE) - 一种用于提取旋转能量的电磁能量收集器

    摘要: 提出了一种用于收集旋转能量的微型发电机。通过将导电线圈与旋转机构及磁体集成,该发电机可通过电磁转换产生电能。研究并展示了该发电机在不同转速下的输出性能。与典型微型发电机相比,该发电机有望为微型传感器提供充足的电力。

    关键词: 能量收集,旋转

    更新于2025-09-04 15:30:14

  • [固体力学及其应用] 压电壳体 第247卷(传感、能量收集与分布式控制——第二版)|| 线性/非线性压电壳体能量收集器

    摘要: 近年来,能量收集技术(如将振动能转化为电能)的发展备受关注。在众多技术方案中,压电式能量收集器能通过压电效应的机电耦合,便捷地将振动能量转化为可用电能。目前大多数压电能量收集器基于悬臂梁、平板等非壳结构设计。而广泛应用于航空航天、土木及机械系统的壳结构,其机电耦合机制与分布式传感特性虽已引发学界数十年关注,但现有研究多仅考虑开路条件下的信号生成——当用于驱动阻抗不可忽略的电子设备时,该传感理论便失去实用性。因此,亟需开发闭路条件下壳式能量收集器在电阻负载上的输出能量利用方案。本研究聚焦于通用型压电壳能量收集机制的开发,该机制可简化并推广至多种线性/非线性壳结构及非壳结构的分布式能量收集器应用。

    关键词: 壳体结构、能量收集、机电耦合、振动能量、压电

    更新于2025-09-04 15:30:14