Onderzoekers van de Aalto Universiteit (Finland) hebben grote vooruitgang geboekt op het gebied van draadloze energieoverdracht. Ze hebben een methode voor draadloos opladen over lange afstanden geperfectioneerd.
Door de interactie tussen de zendantenne en de ontvangstantenne te verbeteren en gebruik te maken van het fenomeen van ‘stralingsonderdrukking’, bereikten ze een hoge efficiëntie bij het over grote afstanden verzenden van energie, waarmee ze de beperkingen van traditionele detectiemethoden overwonnen.
Draadloos opladen over korte afstanden met behulp van inductieve apparaten blijkt zeer efficiënt te zijn in het overbrengen van energie, maar langere afstanden waren tot nu toe niet mogelijk. Onderzoekers hebben echter een oplossing voor dit probleem gevonden door de stralingsweerstand van de lusantenne tijdens de energieoverdracht te elimineren.
Onderzoekers hebben een nieuwe theorie voor draadloos opladen ontwikkeld die rekening houdt met zowel korte (niet-stralend) als lange (stralend) afstanden en omstandigheden.
Door onderzoek is gebleken dat het mogelijk is om stralingsverliezen te elimineren, wat de efficiëntie van de energieoverdracht aanzienlijk verhoogt door ervoor te zorgen dat de amplitude van de stromen in de lusantenne gelijk is en de fasen tegengesteld zijn.
Wetenschappers hebben een universele methode ontwikkeld die het mogelijk maakt om elk draadloos energieoverdrachtsysteem te analyseren of ermee te experimenteren. Dit maakt een uitgebreide evaluatie van de efficiëntie van de energieoverdracht over zowel korte als lange afstanden mogelijk.
Experimenteel opladen tussen twee lusantennes die op aanzienlijke afstand van elkaar zijn geplaatst, heeft aangetoond dat stralingsonderdrukking het belangrijkste mechanisme is om de transmissieprestaties te verbeteren.
Dankzij de nieuwe aanpak konden onderzoekers van de Aalto-universiteit de energieoverdrachtsafstand aanzienlijk vergroten vergeleken met traditionele draadloze oplaadsystemen, en toch een hoge efficiëntie behouden.
Deze doorbraak heeft niet alleen gevolgen voor telefoons en conventionele elektronica, maar ook voor biomedische implantaten met een beperkte batterijcapaciteit.
Bij het onderzoek wordt ook rekening gehouden met barrières, zoals lichaamsweefsel, die het oplaadproces kunnen belemmeren.
(volgens Earthchronicles)
Bron






Reactie (0)