Концентратор
Использование: в светотехнике, в частности в устройствах приемников излучения для концентрации световой энергии на светочувствительной площадке фотодиода. Сущность изобретения: концентратор содержит внутреннюю отражающую поверхность, выполненную в виде n соосно расположенных усеченных прямых конусов. Число конусов определяется из уравнения: i 1,2,3.n, где do- диаметр выходного отверстия концентратора: dn диаметр входного отверстия концентратора; n число конусов, при этом 1,4
2,5. Конструкция позволяет уменьшить длину концентратора, упростить изготовление, получить более равномерную плотность излучения в плоскости выходного отверстия. 1 ил. 1 табл.
Изобретение относится к светотехническим устройствам и может быть использовано в приемниках излучения для концентрации световой энергии на светочувствительной площадке фотодиода.
Известен фокон, представляющий собой световод переменного сечения в форме тела вращения, внутренняя зеркальная поверхность которого образована вращением участка параболы вокруг оси, совпадающей с осью фокона, причем фокус параболы совмещен с точкой на окружности входного отверстия фокона [1] Наиболее близким к изобретению является концентратор солнечного излучения [2] содержащий симметричную отражающую поверхность, выполненную в виде фокона. При этом образующая отражающей поверхности выполнена в виде кривой, описываемой параметрическими уравнениями Y



















So площадь выходного отверстия концентратора;
Si площадь проекции поверхности i-го конуса на плоскость, перпендикулярную оси концентратора. На чертеже изображен пример выполнения концентратора из трех конусов. Концентратор содержит внутреннюю отражающую поверхность из трех соосно расположенных усеченных прямых конусов 1-3, выходное отверстие 4 и входное отверстие 5. Число n=3 конусов определено из уравнения







d1 диаметр входного отверстия первого конуса 1 и выходного отверстия второго конуса 2;
d2 диаметр входного отверстия второго конуса 2 и выходного отверстия третьего конуса 3;
d3 диаметр входного отверстия 5 концентратора и третьего конуса 3;
So

S1

S2

S3

P3 0.5[(1 + d2/do) (1 + d3/do)
-l2/l3] P3 a/do. В общем случае засветка i-ым конусом определяется из выражения
Pi 0,5[(1 + di 1/do) (1 di/do) li 1/li] где Pi коэффициент засветки диаметра do i-ым конусом;
di диаметр входного отверстия i-го конуса;
li длина концентратора, состоящего из i конусов, включая первый конус. Луч 8 отражается от начала внутренней поверхности конуса 2 и попадает на край выходного отверстия 4 концентратора. Луч 9 аналогично лучу 7, отразившись от конца внутренней поверхности того же конуса 2, попадает в выходное отверстие 4 на некотором расстоянии от конца луча 8. Луч 10 отражается от начала внутренней поверхности конуса 1 и также попадает на край выходного отверстия 4. При этом весь свет, отраженный конусом 1, полностью засвечивает диаметр выходного отверстия 4. Примеры выполнения концентраторов в относительных размерах для граничных значений условия приведены в таблице. Конструкция концентратора позволяет уменьшить длину концентратора, упростить изготовление за счет применения усеченных прямых концов. При этом, как видно из таблицы, чем больше число конусов в пределах ограничивающего условия, 1,4



Формула изобретения





где do диаметр выходного отверстия концентратора;
dn диаметр входного отверстия концентратора;
n число конусов.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2