Abstract:
Un método para usar una pluralidad de fuentes renovables de energía que comprende: - la generación de energía eléctrica, ya sea mediante energía que tenga las primeras frecuencias características o mediante energía de CC, la energía eléctrica a partir de una forma de energía renovable en una pluralidad de puntos distintos en los que resida una línea eléctrica de CA ya existente (401; 501) incluida en una red eléctrica de CA que conduzca la energía eléctrica con una segunda frecuencia, las primeras frecuencias características son distintas a la segunda frecuencia; y - la transferencia de la energía eléctrica generada en cada punto de la líneas eléctricas de CA (401; 501) a cada punto respectivo para suministrar así energía a la red eléctrica de CA, en donde la energía eléctrica se transfiere a través de una respectiva pluralidad de elementos de transferencia de energía usados como filtros (403; 503) para transferir la energía eléctrica generada en cada punto a la línea eléctrica de CA (401; 501), en donde cada elemento de transferencia de energía (403; 503) reside en uno de los diferentes puntos y donde los elementos de transferencia de energía (403; 503) transfieren la energía eléctrica generada con la primera frecuencia a la línea eléctrica de CA ya existente (401; 501) que transporta la energía eléctrica con la segunda frecuencia directamente a través de la multiplexación por corriente eléctrica continua de los diferentes tipos de energías eléctricas en la misma línea eléctrica ya existente (401;501).
Abstract:
Un método de formación de partículas composicionalmente homogéneas, que comprende: (i) formar una masa fundida homogénea (110) a partir de una pluralidad de materiales constituyentes bajo una primera presión suficiente para evitar la vaporización sustancial de los materiales constituyentes; (ii) generar pequeñas gotas a partir de la masa fundida homogénea (110); y (iii) enfriar pequeñas gotas bajo una segunda presión suficiente para evitar la vaporización sustancial de los materiales constituyentes al menos hasta que las partículas homogéneas formadas a partir de las mismas se hayan estabilizado.
Abstract:
A method for producing a film of compound semiconductor includes providing a substrate and a compound bulk material having a first chemical composition that includes at least one first chemical element and a second chemical element. A film is deposited on the substrate using the compound bulk material as a single source of material. The deposited film has a composition substantially the same as the first chemical composition. A residual chemical reaction is induced in the deposited film using a source containing the second chemical element to thereby increase the content of the second chemical element in the deposited film so that the deposited film has a second chemical composition. The film may be employed in a photovoltaic device.
Abstract:
Un dispositivo fotovoltaico, que comprende una pluralidad de células fotovoltaicas, incluyendo cada una de las células: un sustrato; un primer módulo fotovoltaico que tiene una primera capa absorbente semiconductora y una primera capa conductora reflectante dispuesta sobre la primera capa absorbente semiconductora y entre la primera capa absorbente y el sustrato; un segundo módulo fotovoltaico que tiene una segunda capa absorbente semiconductora y una segunda capa conductora reflectante dispuesta sobre la segunda capa absorbente semiconductora y entre la segunda capa absorbente y el sustrato; en el que dichos primeros y segundos módulos están integrados monolíticamente para formar una célula solar bifacial, caracterizado por que el primer módulo fotovoltaico tiene una capa absorbente con una brecha de bandas más grande que una capa absorbente del segundo módulo fotovoltaico; dichos primeros y segundos módulos están configurados para convertir respectivamente la primera y segunda partes espectralmente distintas de la energía óptica en energía eléctrica, estando dicha primera capa conductora reflectante configurada para reflejar al menos una parte de la segunda parte de la energía óptica; en el que la pluralidad de células fotovoltaicas está dispuesta en un conjunto en el que cada célula es adyacente a otra célula y las células fotovoltaicas están en ángulo y situadas la una con respecto a la otra y un haz de luz solar, de modo que una parte de la luz que no se absorbe en un primer módulo de una célula se refleja y absorbe en un segundo módulo de una célula adyacente.
Abstract:
Una película o revestimiento para transmisión de datos ópticos en el espacio libre, que comprende: - una primera capa externa (402), que incluye una primera área que se extiende en un plano de la primera capa externa (402) que transmite señales de datos ópticos recibidas en un intervalo de ángulos de incidencia; y - una segunda capa (403) que incluye una segunda área que se extiende en un plano de la segunda capa (403) que subyace a la primera capa externa (402) en la que al menos una parte de las señales de datos ópticas recibidas desde la primera capa externa (402) se concentra en un área sustancialmente reducida, en la que la segunda capa (403) solo transmite señales de datos ópticos desde un área de recolección óptica específica que se define en la segunda capa, siendo el área de recolección óptica específica menor que una totalidad de la segunda capa ( 403); - un detector óptico (407) para recibir las señales de datos ópticos; - una tercera capa (404) que acepta las señales de datos ópticos de la segunda capa (403), la tercera capa (404) que incluye al menos una guía de ondas (408) para dirigir las señales de datos ópticos al detector óptico (407), en el que al menos una guía de ondas (408) especialmente tiene dimensiones que hacen que se reduzca la interferencia óptica u otros efectos de degradación de la señal; y - una conexión eléctrica que se extiende desde el detector óptico (407) a un dispositivo receptor externo.
Abstract:
Un método de producción de un dispositivo electro-óptico que tiene al menos una capa conductora ópticamente transparente que comprende las etapas de: proporcionar un sustrato de compuesto que incluye un sustrato base (710) ópticamente transparente y eléctricamente aislante y una rejilla eléctricamente conductora dispuesta en una pluralidad de ranuras (715) localizada en el sustrato base (710); proporcionar un módulo electro-óptico (720) que tiene al menos una capa conductora transparente (722, 725); y fijar dicho sustrato compuesto sobre dicho módulo electro-óptico (720) de modo que se establezca un contacto eléctrico entre dicha rejilla y dicha capa conductora transparente (722, 725) del módulo electro-óptico, caracterizado por que dichas ranuras (715) tienen una forma de sección transversal que comprende una pluralidad de lados, dos de los cuales forman un vértice definido por un ángulo menor que acos(l/n), en la que n es el índice de refracción del sustrato base (710), en el que dicho sustrato de compuesto incluye un material ópticamente reflector que llena dichas ranuras (715) y en el que dichas ranuras (715) tienen una sección transversal triangular.
Abstract:
Un método de fabricación de un dispositivo semiconductor de película delgada, que comprende: el suministro de una pluralidad de materias primas semiconductoras; la pre-reacción de las materias primas semiconductoras para formar un material objetivo semiconductor compuesto homogéneo; en el que las materias primas semiconductoras comprenden materiales semiconductores compuestos I-III-VI y F como un constituyente adicional junto con los materiales semiconductores compuestos I-III-VI o comprenden materiales semiconductores compuestos II-VI; y depósito del material objetivo semiconductor compuesto sobre un sustrato para formar una película delgada que tiene una composición igual que una composición del material objetivo semiconductor compuesto.
Abstract:
Una aeronave (300, 500, 600, 800, 900, 1600) no tripulada alimentada por energía solar que comprende: un ala (100, 200, 310, 610, 910, 1610) solar ligera que comprende un perfil aerodinámico, una superficie (110) superior, una superficie (120) inferior, un borde (130) anterior, un borde (140) posterior, puntas (101, 102) alares y al menos una célula fotovoltaica, en la que las superficies y los bordes siguen una forma combada de curvatura descendente negativa por una envergadura del ala durante el vuelo, un fuselaje (330, 631, 632, 532, 930, 1631, 1632), y una hélice (340, 641, 642, 840, 940), en la que el fuselaje se coloca por debajo del ala solar y contiene un motor eléctrico, una batería y un sistema electrónico, caracterizada porque al menos las superficies alares con células fotovoltaicas unidas a ellas son superficies donde la curvatura gaussiana en cualquier punto de superficie es igual a cero.
Abstract:
Embodiments of the present invention provide an alternative distributed airborne transportation system. In some embodiments, a method for distributed airborne transportation includes: providing an airborne vehicle with a wing and a wing span, having capacity to carry one or more of passengers or cargo; landing of the airborne vehicle near one or more of passengers or cargo and loading at least one of passengers or cargo; taking-off and determining a flight direction for the airborne vehicle; locating at least one other airborne vehicle, which has substantially the same flight direction; and joining at least one other airborne vehicle in flight formation and forming a fleet, in which airborne vehicles fly with the same speed and direction and in which adjacent airborne vehicles are separated by distance of less than 100 wing spans.
Abstract:
Methods and apparatus for supplying power to an electrical line or grid by using high-frequency alternating current (HFAC) are provided herein. In some embodiments, an apparatus for collecting and transmitting electrical power to an AC line operating at a line frequency may include a plurality of high frequency AC power sources; a high frequency AC bus, connected to each of the high frequency AC sources; and a line frequency converter, the input of which is connected to the high frequency AC bus and the output of which is connectable to the AC line.