Los paneles solares funcionarán en un día nublado usando lentes piramidales

En un artículo publicado en la revista Microsystems & Nanoingeniería, investigadores de Stanford presentaron un dispositivo

capaz de recoger y concentrar eficazmente la luz. Funciona con radiación de diferentes frecuencias y recoge no solo luz directa, sino también luz dispersa.

Dispositivo óptico - AGILE - es un invertido pirámide con el extremo cortado. La luz entra en la parte superior cuadrada de azulejos en todos los ángulos y se dirige hacia abajo, creando un punto más brillante al salir.

El principio de funcionamiento del dispositivo es similar a una lupa.vidrio. Pero en tales lentes, el enfoque cambia cuando la fuente de radiación se mueve, y AGILE concentra los rayos del sol en un punto, independientemente del ángulo en el que cayó la luz.

Los ingenieros utilizaron para su dispositivovidrios y polímeros con diferente índice de refracción. La lente creada es un material con un índice de gradiente. Las capas cambian la dirección de la luz en pasos en lugar de en una curva suave. En este caso, los lados de las pirámides están reflejados, por lo que cualquier radiación que vaya en la dirección equivocada se refleja de vuelta.

Arreglo piramidal ÁGIL. Fuente: Nina Vaidya, Universidad de Stanford

Utilizando un prototipo de dispositivo, los científicos pudieron capturar más del 90% de la luz que incide en la superficie de la lente. La salida produjo puntos de luz que eran tres veces más brillantes que la luz entrante. 

Los paneles solares funcionan mejor cuando están encendidosla luz solar directa cae sobre ellos, explican los investigadores. Para recolectar la mayor cantidad de energía posible, muchos paneles solares giran para seguir el movimiento del sol. Esta tecnología aumenta su eficiencia, pero encarece la producción y el uso. Con la ayuda de AGILE, estos sistemas dinámicos pueden abandonarse, según creen los desarrolladores.

También creen que el nuevo sistema será útil para el control de la iluminación en iluminación de estado sólido, conectores láser y redes de comunicaciones ópticas.

Imagen de portada: Nina Vaidya, Universidad de Stanford

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