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NASA Langley는 주기적으로 가열될 때 전압을 생성하는 초전소자를 활용하여 전기 에너지를 수확하는 기술을 개발했습니다. 이 장치는 두 개의 전극 사이에 끼워진 초전성 물질로 구성되며, 이 전극은 두 개의 열 전도성 보호 층, 열로 생성된 전압을 수확하도록 설계된 전기 회로 및 에너지 저장 장치에 포함됩니다.
이 기술은 우주선을 위한 작고 재생 가능한 휴대용 전원을 제공하도록 설계되었습니다. 주변 폐열을 전자 장치 작동을 위한 전기 에너지로 변환하는 원리로 작동하기 때문에 자동차의 전자 장치에 전원을 공급하는 것과 같은 지상 응용 프로그램 및 열 사이클을 경험하는 사물 인터넷(IOT) 응용 프로그램용 무선 센서 네트워크에도 사용할 수 있습니다. 다른 응용 프로그램 중에서.
이 기술은 현재 폐열로 손실되는 에너지를 수확하여 태양열 및 열 에너지 생산을보다 효율적으로 활용할 수 있습니다. 밀리와트 범위의 전기를 생산하는 것으로 입증되었으며 발전을 극대화하려면 추가 개발이 필요합니다.
NASA는 이 기술을 상업화할 라이선스 사용권자를 적극적으로 찾고 있습니다. 이 이메일 주소는 스팸봇으로부터 보호됩니다. 그것을 보려면 JavaScript가 활성화되어 있어야 합니다. 또는 202-358-7432로 전화하여 라이선스 논의를 시작하십시오. 여기 링크를 따르십시오. 자세한 내용은.
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과거 태양전지는 효율에 한계가 있었습니다. 기존의 실리콘 기반 태양 전지에서 전지 표면을 때리는 각 광자는 하나의 전자를 방출합니다. 더 큰 에너지를 가진 광자는 추가 전자를 끌어낼 수 없기 때문에 차이를 만들지 않습니다. 연구원들은 이제 하나가 아닌 두 개의 전자를 방출하기 위해 고에너지 광자를 얻는 새로운 방법을 생각해 냈으며, 이는 더 높은 효율로 새로운 유형의 태양 전지를 위한 길을 열어줍니다. 기존 태양 전지가 달성할 수 있는 가장 높은 이론적 효율은 29.1%입니다. 지난 몇 년 동안 MIT와 다른 곳의 연구원들은
초당 24,000프레임으로 단일 광자의 해상도로 이미지를 캡처하도록 설계된 카메라를 상상해 보십시오. 3.8ns 동안만 열려 있을 수 있고 몇 피코초의 지속 시간으로 빠른 레이저 펄스와 동기화될 수 있는 전자 셔터 덕분에 문자 그대로 공간을 통해 전파되는 빛을 볼 수 있습니다. 이 기능을 통해 양자 비전, 고스트 이미징, 서브샷 노이즈 이미징, 양자 LiDAR 및 양자 증류와 같은 새로운 애플리케이션이 열립니다. 이러한 응용 분야에 공통적으로 필요한 것은 단일 광자 감지 및 저잡음 및 고감도의 높은 타이밍 분해능입니다. 이 새로