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室内采光系统设计

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【编者按】:网学网电气工程与自动化类别为您提供室内采光系统设计参考,解决您在室内采光系统设计学习中工作中的难题,参考学习。

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充分利用天然采光技术,创造良好的视觉工作环境。发达国家已 开发一系列利用太阳光自然采光技术,并在医院、养老院、学校、博物光、办公楼、体育场倌等公共设施及工业与民用建筑中广泛应用。从而大大节约了电能,大大提高了室内环境品质。 把这样一个太阳光导入系统的家居饰品置于家中,可谓一举两得。它造型新颖,艺术性强,收购了阳光,又美化了居室环境。并不漂亮的光缆被隐蔽起来,出来抛头露面的则是各种各样可爱的阳光造型。您可以根据自己的需要来选择安装方式,垂直照射、斜面照射、移动照射等应有尽有;您还可以根据房间面积的大小来选择安装型号,客厅需要明亮一些、卧室则要稍微暗下来一点,悉听尊便;您更可以根据自己的喜好来选择形式各异的装饰造型,摆放在家中,不动声色地就将阳光买进了。 

 

4.3 器件设计分析
4.3.1电极结构设计
该电极结构为“枕形”结构。其特点:延伸正方形结构长条形电极,拐角处由无限大传输阻抗变为零传输阻抗, 成为封闭的正方形;之后每条电极以一定的曲率半径R 向灵敏面内弯曲, 成为枕形结构;然后从四个拐角处引一电极至每边中心处,供外电路之用。根据实际CAD设计软件和光刻掩膜版制作设备, 同时考虑到工艺的可行性及器件满足实际需要。
双层抗反射增透、钝化膜结构设计从工艺兼容和光学方面考虑,采用SiO2 和Si3N4
复合膜结构作为器件的抗反射增透、钝化膜是一种比较理想的设计,只要SiO2和 Si3N4两种薄膜的厚度设计合理,可以使器件在某一光波长范围内得到零反射率。当某一波长的入射光从厚度为d1、折射率为n1的Si3N4膜和厚度为d2、折射率为n2的SiO2 膜垂直入射时,双层抗反射膜全增透条件,δ1= 4π/λn1d1 ;δ2 = 4π/λn2d2 ; n0为空气式玻璃的折射率; n3为半导体的折射率。从上述式中可以得出,氮化硅膜的折射率一定要大于1.89。
根据工艺制造设备及工艺制造技术,可以将氮化硅膜的厚度设计为500埃(或700A) ,折射率n1 设计为2.0;二氧化硅膜的厚度设计为600埃(或400埃) ,折射率n2设计为1. 46 ,最后可以得到0.32%近似零的零反射率。由于所取的氮化硅和二氧化硅膜厚度范围较宽,即使工艺制造过程中工艺参数有±20%的波动,在900nm处的最大反射率也可控制在3 %以内,仍然可获得良好的抗反射增透性能,保证器件有一个好的峰值响应灵敏度。
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本文主要的思想是利用了平面镜反射结合PSD(光电位置传感器)、随动控制系统将太阳光线引入室内,又称自动导光系统。它的功能是将自然光引入阳光不易照到的室内深出。再通过室内反射系统将光线引入到需要照射的地方。由于该系统采用的是太阳能追踪控制和自然光照明技术,所以可以有效地节约电能资源。并且利用自然光还可以很好地避免因长期使用电类照明设备带来的电磁辐射,有利于保护我们的视力.当然该系统还有不完备的地方和技术难题,如何是引入室内的光线滤除对人体有害的波,如何是反光系统的反光面与太阳光线的夹角始终保持45度。因为只有这样才能最有效地利用太阳光线。

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