chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

Science長春光機所在熱光子學領域取得重大突破

jf_64961214 ? 來源:jf_64961214 ? 作者:jf_64961214 ? 2024-12-04 06:22 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

wKgZPGdPhKSAfMbaAAun_SK_0QM032.png

圖1.全向寬帶發(fā)射器件和角度非對稱光譜選擇性發(fā)射器件在豎直表面的輻射換熱過程

熱輻射是自然界中最重要的能量傳遞方式之一。然而,傳統(tǒng)的黑體輻射因其非定向、非相干、寬光譜、無偏振等固有特性,致使輻射體與其周圍所有物體均進行熱量交換,極大的制約了傳熱效率和熱流操控能力,進而限制了其實際應用。

以輻射制冷為例,過往的輻射制冷器件通常呈現(xiàn)出全向的熱輻射特性,因此僅適用于開闊的水平表面(如屋頂),以便最大限度的面向溫度較低的天空,并盡可能的隔絕器件與地面、周圍物體、大氣非透明窗口波段向下輻射等的熱量交換。然而,當它們被用于豎直表面(如墻面、衣物、車輛側面等廣泛實際場景)時,器件面向低溫天空的視場角顯著縮小,同時不得不大量吸收地面(尤其在亟需制冷的夏日,地表溫度遠高于環(huán)境溫度)、周圍物體以及大氣非透明窗口波段向下輻射等的熱量,從而導致其亞環(huán)境輻射制冷失效。盡管近年來一些國際研究團隊嘗試調控熱輻射的光譜或角度,但豎直表面的日間亞環(huán)境輻射制冷仍然面臨著巨大的挑戰(zhàn)。

據(jù)此,中國科學院長春光機所李煒研究員團隊與合作者,利用熱光子學手段,實現(xiàn)了熱輻射角度和光譜的跨波段協(xié)同調控,進而設計出具有跨尺度對稱破缺性、角度非對稱光譜選擇性的定向發(fā)射器件(AS 發(fā)射器件),實現(xiàn)了豎直表面的日間亞環(huán)境輻射制冷。相關成果以“Subambient daytime radiative cooling of vertical surfaces ”為題發(fā)表于Science,并獲3項授權專利。

該工作不僅攻克了豎直表面的日間亞環(huán)境輻射制冷,對輻射制冷的實際應用具有重大意義;同時突破了熱輻射角度、光譜的跨波段協(xié)同調控能力,為熱光子學操控打開了全新局面。該成果是長春光機所在Science上刊發(fā)的首篇第一單位文章,也是李煒研究員及其團隊繼今年在Nature發(fā)表“基于光子學角度/光譜協(xié)同調控的高維光場信息感知工作”之后的又一突破性工作。該工作歷時4年,得到了國家自然科學基金委創(chuàng)新研究群體項目、重點項目等資助,以及共作者:斯坦福大學范汕洄教授團隊,紐約城市大學Andrea Alu教授團隊,長春光機所黎大兵研究員團隊、張志宇研究員、田思聰研究員,和北京大學肖云峰教授的鼎力支持。

該研究指出,由于大氣透過率隨天頂角增大而減小,對于豎直表面而言,其法向方向是大氣透過率最低的方向,導致其極限制冷功率僅為 ~40 W m-2(比水平表面的一半還低)。另一方面,與水平表面相比,豎直表面不僅會吸收太陽的直接照射,還會吸收來自地面反射的太陽光。這些因素進一步對豎直表面的太陽光反射率以及紅外熱輻射的角度及光譜特性提出了更嚴苛的要求。

wKgZO2dPhKSADxNqAAREPAWiLGQ223.png

圖2.AS發(fā)射器件的設計

據(jù)此,該研究從太陽反射率、大氣透明窗口內的光譜選擇性、熱輻射角度非對稱特性協(xié)同設計,以熱力學、互易性、波導以及聲子激化共振等理論為基礎,利用跨尺度對稱破缺結構實現(xiàn)了熱輻射在空間角度上的非對稱分布以及在光譜上的選擇性調控。

具體來說,首先,研究人員設計了打破鏡面對稱性的鋸齒光柵結構,其傾斜表面最外側的Ag層可以有效抑制地面發(fā)射的熱輻射,而其橫向表面上的SiN層可以向天空發(fā)射光譜選擇性熱輻射,從而提供角度非對稱的熱輻射特性。值得注意的是,由于熱力學和互易性的限制,鋸齒光柵周期必須遠大于波長才能實現(xiàn)角度非對稱并支持光耦合的準連續(xù)頻率覆蓋。另一方面,鋸齒光柵表面的Ag層,可以有效阻擋太陽光進入鋸齒光柵內部,從而避免由多次反射造成的太陽光吸收。此外,為了進一步提高發(fā)射器在太陽光譜的反射率,一層孔隙尺寸為0.3μm至1 μm的多孔聚乙烯薄膜(nanoPE)被覆蓋在鋸齒結構表面。Ag層和nanoPE薄膜的結合可以在整個太陽光譜范圍內產(chǎn)生強烈反射。與此同時,nanoPE薄膜的深度亞波長孔隙尺寸使其在紅外波段具有可以忽略不計的散射效率,確保了其較高的紅外透射率以及AS發(fā)射器的角度非對稱光譜選擇性輻射特性。

wKgZPGdPhKSARHH9ABG9mHBkBJY952.png

圖3.戶外輻射制冷性能測試

為了驗證AS發(fā)射器的全天候輻射制冷性能,該研究在晴朗的夏季進行了24小時連續(xù)的室外溫度測量。在一整天中,AS發(fā)射器的表面溫度始終低于環(huán)境溫度。即使在炎熱的正午,AS發(fā)射器仍然保持約2.5°C的亞環(huán)境輻射制冷性能,且相較于常規(guī)高性能輻射制冷器件和商用白漆分別低4.3℃和8.9℃。此外,該研究還展示了,AS發(fā)射器在任意朝向下始終保持著亞環(huán)境輻射制冷性能。

wKgZO2dPhKWALibxAAbSfRg6mZ0552.png

圖4.考慮建筑之間熱輻射影響的實驗與理論分析

此外,為探究AS發(fā)射器在實際場景中的制冷性能,該研究還考慮了建筑物之間的熱輻射影響,并將所有發(fā)射器都面向正午最熱的南向墻壁。得益于AS發(fā)射器的角度與光譜協(xié)同調控能力,通過改變鋸齒光柵的寬高比,可以很容易地調控熱輻射的發(fā)射角度范圍。因此,即使考慮建筑物之間的熱輻射,AS發(fā)射器的亞環(huán)境輻射制冷也始終有效,且其表面溫度比常規(guī)高性能輻射制冷器件和商業(yè)白漆分別低3.5°C和4.6°C。在如上實驗驗證之外,該研究還從理論上分析了考慮建筑間熱輻射時,制冷功率的理論極限。

綜上,該研究不僅攻克了豎直表面的日間亞環(huán)境輻射制冷,對輻射制冷的實際應用、節(jié)能減排具有重大意義;同時突破了熱輻射角度、光譜的跨波段協(xié)同調控能力,展現(xiàn)了高自由度的熱光子學操控能力,為操控熱流和信息(如新型的高效冷卻、加熱、能量傳輸以及在空間光學系統(tǒng)中的高精度熱控等)提供了嶄新機遇。

審核編輯 黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 光譜
    +關注

    關注

    4

    文章

    972

    瀏覽量

    36583
  • 光機
    +關注

    關注

    0

    文章

    41

    瀏覽量

    7160
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    中國芯片研制獲重大突破 全球首款亞埃米級快照光譜成像芯片

    “玉衡”,相關研究成果發(fā)表在《自然》。這是我國在智能光子領域重大突破,標志著我國智能光子技術在高精度成像測量領域邁上新臺階。 此外我們還看
    的頭像 發(fā)表于 10-16 17:58 ?375次閱讀

    西安光機所智能光譜環(huán)境感知研究取得重要突破

    Index 收錄,5-Year IF: 11.7),并入選封面論文。論文第一作者為劉嘉誠,通信作者為于濤和胡炳樑,西安光機所是第一完成單位和通信單位。這是西安光機所首次在該期刊發(fā)表文章,標志著研究所在智能光譜環(huán)境感知
    的頭像 發(fā)表于 10-11 09:29 ?104次閱讀
    西安<b class='flag-5'>光機所</b>智能光譜環(huán)境感知研究<b class='flag-5'>取得</b>重要<b class='flag-5'>突破</b>

    達坦能源TAPP智能無線井下壓力監(jiān)測系統(tǒng)取得重大突破

    近日,在陜北某區(qū)塊煤巖氣井測試中,達坦能源自主研發(fā)的TAPP智能無線井下壓力監(jiān)測系統(tǒng)取得重大突破
    的頭像 發(fā)表于 07-31 11:16 ?853次閱讀

    中軟國際在能源化工行業(yè)大模型項目取得重大突破

    近日,中軟國際簽約某大型石油企業(yè)大模型開發(fā)項目。作為中國能源化工行業(yè)首個備案的大模型,此次簽約標志著中軟國際在能源化工行業(yè)人工智能領域取得重大突破。根據(jù)項目規(guī)劃,中軟國際將針對輸送管質量檢測、常減壓工藝運行優(yōu)化、設備預測性維護
    的頭像 發(fā)表于 07-05 17:03 ?1053次閱讀

    中國科學院西安光機所在計算成像可解釋性深度學習重建方法取得進展

    圖1 MDFP-Net網(wǎng)絡結構 近日,中國科學院西安光機所空間光學技術研究室在計算成像可解釋性深度學習重建方法研究取得創(chuàng)新性進展。相關研究成果發(fā)表于計算機視覺與圖形學領域國際著名期刊
    的頭像 發(fā)表于 06-09 09:27 ?408次閱讀
    中國科學院西安<b class='flag-5'>光機所在</b>計算成像可解釋性深度學習重建方法<b class='flag-5'>取得</b>進展

    中軟國際在大型銀行AI項目領域實現(xiàn)重大突破

    近日,中軟國際成功中標某全國性股份制銀行2025年大模型算力擴容項目,標志著中軟國際在大型銀行AI項目領域實現(xiàn)重大突破,進一步鞏固了其在金融科技領域的領先地位。
    的頭像 發(fā)表于 05-06 11:46 ?716次閱讀
    中軟國際在大型銀行AI項目<b class='flag-5'>領域</b>實現(xiàn)<b class='flag-5'>重大突破</b>

    西安光機所在太赫茲超表面逆向設計領域取得新進展

    高精度超表面逆向設計方法及透射/反射雙功能的寬頻段聚焦渦旋光產(chǎn)生器示意圖 近日,中國科學院西安光機所超快光科學與技術全國重點實驗室在太赫茲頻段超表面逆向設計領域取得新進展,相關研究成果以《High
    的頭像 發(fā)表于 04-22 06:12 ?548次閱讀
    西安<b class='flag-5'>光機所在</b>太赫茲超表面逆向設計<b class='flag-5'>領域</b><b class='flag-5'>取得</b>新進展

    Figure AI宣布終止與OpenAI合作,稱已在AI方面取得重大突破

    人工智能領域取得了“重大突破”。該公司聲稱,這一突破完全是在其內部獨立開發(fā)的,無需依賴外部合作伙伴。這一成就不僅展示了Figure AI在技術研發(fā)方面的強大實力,也為其未來的發(fā)展奠定了
    的頭像 發(fā)表于 02-06 14:08 ?679次閱讀

    我國光子毫米波雷達技術取得突破性進展

    據(jù)新華社報道,日前,自南開大學獲悉,南開大學攜手香港城市大學,成功研制出薄膜鈮酸鋰光子毫米波雷達芯片,在毫米波雷達領域取得重大突破。這一創(chuàng)新成果,為未來6G通信、智能駕駛、精準感知等前
    的頭像 發(fā)表于 02-06 09:42 ?547次閱讀
    我國<b class='flag-5'>光子</b>毫米波雷達技術<b class='flag-5'>取得</b><b class='flag-5'>突破</b>性進展

    重大突破!優(yōu)刻得×腦虎科技腦機接口臨床試驗取得新進展

    華山醫(yī)院先后開展了高精度實時運動解碼和語言解碼臨床試驗研究,并取得重大技術突破,使得“腦控”智能設備和“意念對話”成為現(xiàn)實。高通量植入式柔性腦機接口臨床試驗取得
    的頭像 發(fā)表于 01-03 16:57 ?1952次閱讀
    <b class='flag-5'>重大突破</b>!優(yōu)刻得×腦虎科技腦機接口臨床試驗<b class='flag-5'>取得</b>新進展

    國外科研團隊在X射線科學領域取得重大突破

    近日,據(jù)《自然·光子》報道,歐洲X射線自由電子激光裝置(XFEL)和德國電子同步加速器研究中心團隊在X射線科學領域取得重大突破。他們成功
    的頭像 發(fā)表于 12-20 09:11 ?595次閱讀

    谷歌量子芯片實現(xiàn)計算領域重大突破

    近日,全球科技巨頭谷歌宣布,其新一代芯片在量子計算領域取得了前所未有的重大突破。據(jù)悉,谷歌成功地在短短五分鐘內解決了一個傳統(tǒng)計算機需要耗費比宇宙歷史還要漫長的時間才能處理的復雜計算難題。 作為
    的頭像 發(fā)表于 12-13 11:10 ?994次閱讀

    半導體研究所在量子點異質外延技術上取得重大突破

    ? 半導體量子點(Quantum Dot,QD)以其顯著的量子限制效應和可調的能級結構,成為構筑新一代信息器件的重要材料,在高性能光電子、單電子存儲和單光子器件等方面具有重要應用價值。半導體量子點
    的頭像 發(fā)表于 11-13 09:31 ?1122次閱讀
    半導體研究<b class='flag-5'>所在</b>量子點異質外延技術上<b class='flag-5'>取得</b><b class='flag-5'>重大突破</b>

    什么是光子?

    包括發(fā)射、傳輸、偏轉和放大等過程。 光子的應用非常廣泛,從能源生產(chǎn)和檢測到電信和信息處理,無所不包。它對通信、醫(yī)療保健、導航和天文學等各個領域產(chǎn)生了重大影響,成為現(xiàn)代技術和科學認識的
    的頭像 發(fā)表于 10-29 06:21 ?1084次閱讀

    Anthropic在人工智能領域取得重大突破

     10月23日消息,美國當?shù)貢r間周二,人工智能初創(chuàng)企業(yè)Anthropic宣布了一項重大進展。這家由前OpenAI高管創(chuàng)立并獲得亞馬遜支持的公司,在人工智能領域取得了新的突破,其研發(fā)的A
    的頭像 發(fā)表于 10-23 14:56 ?1401次閱讀