[go: up one dir, main page]

RU2012130148A - Способ регулирования направленного светопропускания - Google Patents

Способ регулирования направленного светопропускания Download PDF

Info

Publication number
RU2012130148A
RU2012130148A RU2012130148/28A RU2012130148A RU2012130148A RU 2012130148 A RU2012130148 A RU 2012130148A RU 2012130148/28 A RU2012130148/28 A RU 2012130148/28A RU 2012130148 A RU2012130148 A RU 2012130148A RU 2012130148 A RU2012130148 A RU 2012130148A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
strips
stripes
glass
alternating
rays
Prior art date
Application number
RU2012130148/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2509324C2 (ru
Inventor
Рустам Сабирович Закируллин (RU)
Рустам Сабирович Закируллин
Original Assignee
Рустам Сабирович Закируллин (RU)
Рустам Сабирович Закируллин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Рустам Сабирович Закируллин (RU), Рустам Сабирович Закируллин filed Critical Рустам Сабирович Закируллин (RU)
Publication of RU2012130148A publication Critical patent/RU2012130148A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2509324C2 publication Critical patent/RU2509324C2/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/20Filters
    • G02B5/201Filters in the form of arrays
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B9/00Screening or protective devices for wall or similar openings, with or without operating or securing mechanisms; Closures of similar construction
    • E06B9/24Screens or other constructions affording protection against light, especially against sunshine; Similar screens for privacy or appearance; Slat blinds
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B9/00Screening or protective devices for wall or similar openings, with or without operating or securing mechanisms; Closures of similar construction
    • E06B9/24Screens or other constructions affording protection against light, especially against sunshine; Similar screens for privacy or appearance; Slat blinds
    • E06B2009/2417Light path control; means to control reflection
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B2207/00Coding scheme for general features or characteristics of optical elements and systems of subclass G02B, but not including elements and systems which would be classified in G02B6/00 and subgroups
    • G02B2207/123Optical louvre elements, e.g. for directional light blocking

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Joining Of Glass To Other Materials (AREA)
  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)
  • Securing Of Glass Panes Or The Like (AREA)

Abstract

1. Способ селективного регулирования направленного светопропускания остекленной конструкции в зависимости от углов падения лучей при сохранении существующих форм, размеров, основного назначения, количества слоев остекления и видов применяемых стекол, заключающийся в том, что вследствие зависимости коэффициента отражения приемной поверхности конструкции и направлений проходящих через конструкцию лучей от угла падения лучей (фиг.1) при изменении этого угла перераспределяются также соответствующие значения коэффициентов пропускания и поглощения и следовательно самопроизвольно изменяются характеристики направленного светопропускания, а с учетом тепловой энергии света и теплопропускания всей конструкции, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности и расширения возможностей регулирования в остекленной конструкции, применяют чередующиеся параллельные и/или криволинейные полосы, изготовленные путем дополнительной обработки наружной поверхности стекла и/или приклеиванием на нее пленки с заранее нанесенными полосами (в ламинированном стекле чередующиеся полосы могут быть помещены между слоями): ! - на двух поверхностях (на каждой из них пропускающие полосы чередуются с рассеивающими, поглощающими или отражающими полосами), при этом часть лучей, падающих на первую поверхность, проходит направленно через ее пропускающие полосы, затем через слой (слои) стекла и/или полости между слоями остекления и попадает на вторую поверхность, проходит через нее также направленно, причем полностью, если попадает только на пропускающие полосы, или частично, если попадает не только на пропускающие полосы, н

Claims (8)

1. Способ селективного регулирования направленного светопропускания остекленной конструкции в зависимости от углов падения лучей при сохранении существующих форм, размеров, основного назначения, количества слоев остекления и видов применяемых стекол, заключающийся в том, что вследствие зависимости коэффициента отражения приемной поверхности конструкции и направлений проходящих через конструкцию лучей от угла падения лучей (фиг.1) при изменении этого угла перераспределяются также соответствующие значения коэффициентов пропускания и поглощения и следовательно самопроизвольно изменяются характеристики направленного светопропускания, а с учетом тепловой энергии света и теплопропускания всей конструкции, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности и расширения возможностей регулирования в остекленной конструкции, применяют чередующиеся параллельные и/или криволинейные полосы, изготовленные путем дополнительной обработки наружной поверхности стекла и/или приклеиванием на нее пленки с заранее нанесенными полосами (в ламинированном стекле чередующиеся полосы могут быть помещены между слоями):
- на двух поверхностях (на каждой из них пропускающие полосы чередуются с рассеивающими, поглощающими или отражающими полосами), при этом часть лучей, падающих на первую поверхность, проходит направленно через ее пропускающие полосы, затем через слой (слои) стекла и/или полости между слоями остекления и попадает на вторую поверхность, проходит через нее также направленно, причем полностью, если попадает только на пропускающие полосы, или частично, если попадает не только на пропускающие полосы, но и отчасти на любые остальные виды полос (фиг.11), или вообще не проходит направленно, если попадает только на любые виды полос, кроме пропускающих, и для каждого угла падения в диапазоне 0÷90° общий процент направленного светопропускания (фиг.12) Р, %, рассчитывают заранее по формуле: Р=(S/S0) 100%, где S, м2 - часть общей площади второй поверхности, через которую при данном угле падения лучи проходят только направленно (без рассеяния), S0, м2 - общая площадь первой поверхности;
- или на четырех поверхностях, когда на две граничные поверхности остекленной конструкции с разных сторон падает излучение разных диапазонов длин волн (фиг.4), для каждого излучения используют по две поверхности с чередующимися полосами по тому же принципу, как в предыдущем абзаце;
- или на трех поверхностях, то же, что в предыдущем абзаце, однако чередующиеся полосы одной из трех поверхностей используют дважды для регулирования пропускания обоих излучений;
- или только на одной поверхности, чередующиеся преломляюще-пропускающие полосы имеют разные показатели преломления (дополнительно возможен вариант с разными толщинами полос), обеспечивающие дополнительное изменение направлений проходящих после преломления лучей и их интенсивности (фиг.7), или, только для рифленых криволинейных поверхностей, чередуются пропускающие и отражающие полосы, обеспечивающие дополнительное регулирование проходящего светового потока и направлений как проходящих, так и отраженных лучей в зависимости от угла падения лучей (фиг.6),
при этом во всех перечисленных случаях коэффициенты пропускания, отражения и поглощения, показатель преломления, состав, ширину и толщину полос можно изменять, в т.ч. градиентно, как вдоль самих полос, так и поперек них, а также для каждой следующей полосы по сравнению с предыдущей, можно изменять спектр проходящего излучения, например, за счет окрашивания полос, площадь остекленной конструкции можно разделять на зоны с разными характеристиками регулирования светопропускания (фиг.4).
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что необходимое количество поверхностей с чередующимися полосами в остекленной конструкции в случае неодинарного остекления изготавливают на разных слоях остекления для регулирования одно- или двусторонних характеристик светопропускания всей остекленной конструкции (фиг.4).
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в остекленной конструкции, как минимум в одном слое остекления, применяют плоскопараллельное листовое стекло и обе его поверхности изготавливают в виде чередующихся параллельных и/или криволинейных полос (фиг.11).
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в остекленной конструкции, как минимум в одном слое остекления, применяют стекло с поверхностями в виде непараллельных плоскостей (фиг.9) и обе поверхности стекла изготавливают в виде чередующихся параллельных и/или криволинейных полос.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что в остекленной конструкции, как минимум в одном слое остекления, применяют стекло с кривизной одной или обеих поверхностей, и обе поверхности стекла изготавливают в виде чередующихся параллельных и/или криволинейных полос (фиг.5 и 8).
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что в остекленной конструкции, как минимум в одном слое остекления, применяют ламинированное стекло, а чередующиеся полосы изготавливают внутри ламинированного стекла между его слоями и/или на одной или обеих наружных поверхностях.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что в остекленной конструкции, как минимум в одном слое остекления, применяют рифленое стекло с одной (фиг.6) или обеими рифлеными поверхностями, а чередующиеся полосы изготавливают на одной или обеих поверхностях стекла.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что в случае применения «теплового зеркала» в остекленной конструкции мембрану «теплового зеркала» изготавливают как одну из поверхностей с чередующимися полосами.
RU2012130148/28A 2010-05-11 2010-05-11 Способ регулирования направленного светопропускания RU2509324C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/RU2010/000234 WO2011059360A1 (en) 2010-05-11 2010-05-11 Expedient of regulation of the directional gear transmission of light

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012130148A true RU2012130148A (ru) 2012-11-10
RU2509324C2 RU2509324C2 (ru) 2014-03-10

Family

ID=43991826

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012130148/28A RU2509324C2 (ru) 2010-05-11 2010-05-11 Способ регулирования направленного светопропускания

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20120057225A1 (ru)
RU (1) RU2509324C2 (ru)
WO (1) WO2011059360A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014209175A3 (ru) * 2013-06-27 2015-06-25 Сергей Анатольевич ДАВЫДЕНКО Способ изготовления тонированного изделия

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2988493B1 (fr) * 2012-03-26 2014-11-21 Valeo Vision Lunettes adaptatives pour conducteur ou passager de vehicule automobile
RU2677069C2 (ru) * 2017-12-07 2019-01-15 Рустам Сабирович Закируллин Способ углового регулирования направленного светопропускания окна
US11603704B2 (en) * 2019-05-16 2023-03-14 Imam Abdulrahman Bin Faisal University System and method for controlling solar powered smart windows
RU2759758C1 (ru) * 2021-02-02 2021-11-17 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет» Способ сезонной калибровки светопропускания смарт-окна с двухрешеточным оптическим фильтром

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3085474A (en) * 1957-07-10 1963-04-16 Saint Gobain Articles made of a transparent material such as glass sheets, bricks or blocks, and having variable transparency or coloration
US3768911A (en) * 1971-08-17 1973-10-30 Keuffel & Esser Co Electro-optical incremental motion and position indicator
US4040727A (en) * 1975-09-10 1977-08-09 Rockwell International Corporation Transflector
DE3574579D1 (en) * 1984-07-28 1990-01-11 Contra Vision Ltd Platte.
GB2230347A (en) * 1987-05-15 1990-10-17 Plessey Co Plc Multi-spectral transmission coatings
US5012080A (en) * 1990-04-19 1991-04-30 Griscom Daniel T Directional particle filter
US5144484A (en) * 1990-10-15 1992-09-01 Rockwell International Corporation Binary optic lens design using flip-flop optimization
DE19922973C2 (de) * 1999-05-19 2003-02-06 Armin Schwab Lichtdurchlässige Scheibenanordnung
US6439638B1 (en) * 1999-08-20 2002-08-27 Kasai Kogyo Co., Ltd. Vehicle sun visor
RU2306397C1 (ru) * 2006-02-14 2007-09-20 Сергей Алексеевич Сидорцев Способ получения и устройство солнцезащитного ограждения из полимерного материала

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014209175A3 (ru) * 2013-06-27 2015-06-25 Сергей Анатольевич ДАВЫДЕНКО Способ изготовления тонированного изделия

Also Published As

Publication number Publication date
RU2509324C2 (ru) 2014-03-10
US20120057225A1 (en) 2012-03-08
WO2011059360A1 (en) 2011-05-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105511004B (zh) 波长选择滤光器及光照射装置
CN103718068B (zh) 光谱选择面板
JP2016530707A5 (ru)
RU2012130148A (ru) Способ регулирования направленного светопропускания
JP2017534076A5 (ru)
JP2013513218A5 (ru)
WO2012154793A3 (en) Architectural article with photovoltaic cell and visible light-transmitting reflector
JP2013508779A5 (ru)
WO2012154803A3 (en) Photovoltaic module
IN2014CN04971A (ru)
US20120307352A1 (en) Energy-Efficient Smart Window System
JP2016500448A (ja) 分光選択性パネル
CN104669745B (zh) 一种基于光子晶体的建筑物用环保制冷贴膜
Asdrubali et al. Theoretical modelling and experimental evaluation of the optical properties of glazing systems with selective films
JP2008126631A (ja) 積層透明板状体
CN115654418B (zh) 导光隔热棱镜日光重定向系统
Mu et al. Dielectric multilayer angular filters for coupling LEDs to thin light guides
US9188712B2 (en) Transparent illumination panel and method of manufacturing
WO2015098209A1 (ja) 集光光学素子、及びこれを備えた集光装置
CN204749422U (zh) 一种基于光子晶体禁带原理的玻璃窗制冷贴膜
RU2446051C1 (ru) Полимерное формованное светопрозрачное изделие
RU2437768C1 (ru) Полимерное формованное светопрозрачное изделие
RU2009126906A (ru) Способ концентрации солнечной энергии
RU2437769C1 (ru) Полимерное формованное светопрозрачное изделие
Zakirullin et al. Diffraction of Sunlight by Grating Optical Filters in Smart Windows

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200512