KR20200116941A - 정렬된 구조를 사용해 에너지 릴레이의 횡방향 에너지 편재를 위한 시스템 및 방법 - Google Patents
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Abstract
Description
도 2는 기계적 엔벨로프(envelope)를 갖는 능동 소자 영역을 갖는 에너지 시스템을 예시하는 개략도이다.
도 3은 에너지 릴레이 시스템을 예시하는 개략도이다.
도 4는 기부 구조체에 함께 접착되어 고정된 에너지 릴레이 요소들의 실시예를 예시하는 개략도이다.
도 5a는 멀티 코어 광섬유를 통해 중계된 이미지의 일례를 예시하는 개략도이다.
도 5b는 횡 방향 앤더슨 편재 원리의 특성들을 나타내는 광학 릴레이를 통해 중계된 이미지의 일례를 예시하는 개략도이다.
도 6은 에너지 표면으로부터 뷰어로 전파된 광선을 예시하는 개략도이다.
도 7a는 본 개시내용의 일 실시예에 따른 것으로, 오일 또는 액체 내에서 두 개의 컴포넌트 재료를 혼합함으로써 횡 방향 앤더슨 편재를 달성하는 가요성 에너지 릴레이의 절단도를 예시한다.
도 7b는 본 개시내용의 일 실시예에 따른 것으로, 접합제 내에서 두 개의 컴포넌트 재료를 혼합함으로써 횡 방향 앤더슨 편재를 달성하며, 이렇게 함으로써 하나의 재료 특성에 대해 한 방향으로 최소 변동 경로를 달성하는 강성 에너지 릴레이의 개략적 절단도를 예시한다.
도 8은 본 개시내용의 일 실시예에 따른 것으로, 에너지를 흡수하도록 설계된 종 방향으로 DEMA(dimensional extra mural absorption) 재료를 포함하는 횡 방향 평면의 개략적 절단도를 예시한다.
도 9는 2개의 컴포넌트 재료의 무작위 분포를 포함하는 에너지 릴레이의 부분의 횡 방향 평면에서의 개략적 절단도를 예시한다.
도 10은 단일 모듈을 한정하는 3개의 컴포넌트 재료의 비무작위 패턴을 포함하는 에너지 릴레이의 모듈의 횡 방향 평면에서의 개략적 절단도를 예시한다.
도 11은 2개의 컴포넌트 재료의 무작위 분포를 포함하는 사전 융합 에너지 릴레이의 부분의 횡 방향 평면에서의 개략적 절단도를 예시한다.
도 12a는 유사한 배향을 갖는 다수의 모듈을 한정하는 3개의 컴포넌트 재료의 비무작위 패턴을 포함하는 사전 융합 에너지 릴레이의 부분의 횡 방향 평면에서의 개략적 절단도를 예시한다.
도 12b는 다양한 배향들을 갖는 다수의 모듈을 한정하는 3개의 컴포넌트 재료의 비무작위 패턴을 포함하는 사전 융합 에너지 릴레이의 부분의 횡 방향 평면에서의 개략적 절단도를 예시한다.
도 13은 2개의 컴포넌트 재료의 무작위 분포를 포함하는 융합 에너지 릴레이의 부분의 횡 방향 평면에서의 개략적 절단도를 예시한다.
도 14는 3개의 컴포넌트 재료의 비무작위 패턴을 포함하는 융합 에너지 릴레이의 부분의 횡 방향 평면에서의 개략적 절단도를 예시한다.
도 15는 2개의 상이한 컴포넌트 엔지니어드 구조(CES) 재료의 무작위 분포를 포함하는 에너지 릴레이의 부분의 개략적 단면도를 예시한다.
도 16은 3개의 상이한 CES 재료의 비무작위 패턴을 포함하는 에너지 릴레이의 일부의 개략적 단면도를 예시한다.
도 17은 2개의 컴포넌트 재료의 집성 입자들의 무작위 분포를 포함하는 에너지 릴레이의 부분의 개략적 단면 사시도를 예시한다.
도 18은 3개의 컴포넌트 재료의 집성 입자들의 비무작위 패턴을 포함하는 에너지 릴레이의 부분의 개략적 단면 사시도를 예시한다.
도 19는 2개의 모듈 구조 중 하나의 구조로 배열된 입자들의 비무작위 패턴을 포함하는 사전 융합 에너지 릴레이의 부분의 횡 방향 평면에서의 개략적 절단도를 예시한다.
도 20a는 가변 입자 크기를 갖는 비무작위 패턴의 3개의 상이한 CES 입자의 사전 융합 배열체의 사시도를 예시한다.
도 20b는 비무작위 패턴의 3개의 상이한 CES 입자의 융합 배열체의 사시도를 예시한다.
도 20c는 비무작위 패턴의 입자들 및 추가적인 에너지 억제 구조체들을 포함하는 사전 융합 에너지 릴레이의 부분의 횡 방향 평면에서의 개략적인 절단도를 예시한다.
도 20d는 비무작위 패턴의 입자들 및 추가적인 에너지 억제 구조체들을 포함하는 융합 에너지 릴레이의 부분의 횡 방향 평면에서의 개략적인 절단도를 예시한다.
도 20e는 비무작위 패턴의 육각형 형상 입자들을 포함하는 사전 융합 에너지 릴레이의 모듈의 사시도를 예시한다.
도 20f는 비무작위 패턴의 육각형 형상 입자들을 포함하는 융합 에너지 릴레이의 모듈의 사시도를 예시한다.
도 20g는 비무작위 패턴의 불규칙 형상 CES 영역들을 포함하는 사전 융합 에너지 릴레이의 모듈의 사시도를 예시한다.
도 20h는 에너지 릴레이를 제조하기 위한 사전 융합 튜브 및 펠릿 시스템의 부분의 사시 단면도를 예시한다.
도 20i는 에너지 릴레이를 제조하기 위한 융합 튜브 및 펠릿 시스템의 부분의 사시 단면도를 예시한다.
도 20j는 3개의 컴포넌트 재료들의 비무작위 패턴의 입자들을 포함하는 사전 융합 에너지 릴레이의 모듈의 횡 방향 평면에서의 개략적인 절단도를 예시한다.
도 20k는 3개의 컴포넌트 재료들의 비무작위 패턴의 입자들 및 주변 에너지 억제 재료를 포함하는 사전 융합 에너지 릴레이의 부분의 횡 방향 평면에서의 개략적인 절단도를 예시한다.
도 21a는 비무작위 패턴으로 배열된 에너지 전송 재료의 가요성 외부 엔클로저, 단부 캡들, 및 펠릿들을 포함하는 사전 융합 에너지 릴레이의 횡 방향 평면에서의 단면도를 예시한다.
도 21b는가요성 릴레이의 융합된 버전의 단면도를 예시한다.
도 21c는 비융합 및 비굴곡 상태의 가요성 릴레이의 단면도를 예시한다.
도 21d는 융합 및 비굴곡 상태의 가요성 릴레이의 단면도를 예시한다.
도 22a는 융합 전 비무작위 패턴 에너지 릴레이의 횡 방향 평면에서의 개략적인 절단도를 예시한다.
도 22b는 융합 후 원래의 감소된 가로 치수 형태를 포함하는, 형성된 비무작위 패턴 에너지 릴레이의 횡 방향 평면에서의 개략적 절단도를 예시한다.
도 23은 감소된 가로 치수를 갖는 비무작위 패턴 에너지 릴레이를 형성하기 위한 일 실시예를 예시한다.
도 24는 릴레이 재료를 가열하여 미세 구조 재료로 인발하는 공정의 블록도를 예시한다.
도 25는 감소된 가로 치수를 갖는 비무작위 패턴 에너지 릴레이를 형성하기 위한 일 실시예를 예시한다.
도 26a는 고정구에 사전 융합 릴레이 재료를 고정시킴으로써 에너지 릴레이 재료들을 융합시키기 위한 일 실시예를 예시한다.
도 26b는 에너지 릴레이 재료들을 이완 및 융합시키는 공정의 일부로서 에너지 릴레이 재료들을 포함하고 있는 조립된 고정구의 사시도를 예시한다.
도 26c는 융합된 정렬된 에너지 릴레이 재료가 형성되도록 에너지 릴레이 재료들이 함께 융합된 후에 포함되어 있는 조립된 고정구의 사시도를 예시한다.
도 26d는 에너지 릴레이 재료들을 융합하기 위한 조정 가능한 고정구의 일 실시예의 사시도를 예시한다.
도 26e는 도 26d의 조정 가능한 고정구의 단면도를 예시한다.
도 27은 에너지 릴레이 재료를 형성하기 위한 공정의 블록도를 예시한다.
도 28은 비무작위 패턴을 갖는 에너지 릴레이 재료의 융합된 구조체의 사시도를 예시한다.
도 29a 및 도 29b는 회전 드럼 방법을 사용하여 미세 구조 에너지 릴레이 재료를 제조하는 장치의 일 실시예를 예시한다.
도 30 내지 도 58g는 에너지 릴레이 재료들을 비무작위 패턴으로 배열하기 위한 다양한 타일링 형태를 예시한다.
도 59는 3개의 상이한 CES 재료를 포함하는 정렬된 피라미드들의 분해된 조립체의 사시도를 예시한다.
도 60은 정렬된 피라미드들의 조립체의 부분적으로 분해된 형태의 사시도를 예시한다.
도 61은 3개의 상이한 CES 재료를 포함하는 정렬된 피라미드들의 확장된 조립체의 사시도를 예시한다.
도 62는 조립된 정렬된 체적 구조체의 사시도를 예시한다.
도 63은 기하학적 테셀레이션 형태의 정렬된 복수의 체적 구조체들의 사시도를 예시한다.
도 64는 추가적인 정렬된 체적 구조체들을 포함하는 조립체의 사시도를 예시한다.
도 65a는 에너지 릴레이 재료의 정렬된 체적 구조체들의 조립체의 횡 방향에서의 단면도를 예시한다.
도 65b는 에너지 릴레이 재료의 정렬된 체적 구조체들의 조립체의 종 방향에서의 단면도를 예시한다.
도 66a는 3개의 상이한 하위 구조체들을 포함하는 체적 구조체의 일 실시예를 예시한다.
도 66b는 2개의 상이한 하위 구조체들을 포함하는 체적 구조체의 일 실시예를 예시한다.
도 66c는 3개의 상이한 하위 구조체들을 포함하는 체적 구조체의 일 실시예를 예시한다.
도 67a 내지 도 67c는 상이한 형상의 하위 구조체들을 갖는 여러 상이한 체적 구조체들의 조립체를 예시한다.
도 68a 내지 도 68f는 특정 체적 구조체 실시예들의 내부 구조를 예시하는 와이어 모델들뿐만 아니라, 상이한 하위 구조체 컴포넌트들을 갖는 체적 구조체의 추가 실시예들을 예시한다.
도 69a는 조립체에 배열된 복수의 체적 구조체들의 일 실시예를 예시하고, 도 69b 및 도 69c는 도 69a에 도시된 조립체의 종 방향 및 횡 방향을 각각 따르는 단면도를 예시한다.
도 70a는 조립체에 배열된 복수의 체적 구조체들의 일 실시예를 예시하고, 도 70b 및 도 70c는 도 70a에 도시된 조립체의 종 방향 및 횡 방향을 각각 따르는 단면도를 예시한다.
도 71은 제1 체적 구조체가 복수의 더 큰 제2 체적 구조체들의 꼭지점에서 테셀레이션하도록 구성된 2개의 상이한 체적 구조체들의 조립체의 일 실시예를 예시한다.
도 72는 테이퍼형 에너지 릴레이 모자이크 배열체를 예시한다.
도 73은 2개의 복합 광학 릴레이 테이퍼를 직렬로 포함하는 에너지 릴레이 요소 스택의 측면도를 예시한다.
도 74는 내부 반사의 기본 원리를 설명하는 개략도이다.
도 75는 광섬유로 입사하는 광선과, 릴레이 출구에서의 결과적인 원추형 광 분포를 설명하는 개략도이다.
도 76은 본 개시내용의 일 실시예에 따른 것으로, 3:1 배율 계수를 가지며 부착된 에너지원의 광의 결과적인 시야각을 갖는 광학 테이퍼 릴레이 구성을 예시한다.
도 77은 본 개시내용의 일 실시예에 따른 것으로, 에너지원의 총 시야각이 결과적으로 증가되게 하는 광학 테이퍼형 릴레이의 에너지원 측에 곡면이 있는, 광학 테이퍼형 릴레이를 예시한다.
도 78은 본 개시내용의 일 실시예에 따른 것으로, 에너지원 측에 수직이 아닌 평면이 있는 광학 테이퍼형 릴레이를 예시한다.
도 79는 에너지원 측에 오목한 표면이 있는 광학 테이퍼형 릴레이 및 테이퍼형 조명 원뿔을 예시한다.
도 80은 본 개시내용의 일 실시예에 따른 것으로, 에너지원 측에 동일한 볼록 표면을 갖지만 오목한 출력 에너지 표면 기하학적 형태를 갖는 광학 테이퍼형 릴레이 및 광 조명 원뿔을 예시한다.
도 81은 본 개시내용의 일 실시예에 따른 것으로, 수직 에너지원 표면으로부터 에너지원 가시 이미지를 형성하기 위해 만곡된 에너지원 측 표면들과 함께 결합된 다중 광학 테이퍼형 모듈을 예시한다.
도 82는 본 개시내용의 일 실시예에 따른 것으로, 수직 에너지원 측 기하학적 형태 및 중심축을 중심으로 방사상인 볼록한 에너지원 표면과 함께 결합된 다중 광학 테이퍼형 모듈을 예시한다.
도 83은 본 개시내용의 일 실시예에 따른 것으로, 수직 에너지원 측 기하학적 형태 및 중심축을 중심으로 방사상인 볼록한 에너지원 측 표면과 함께 결합된 다중 광학 테이퍼형 릴레이 모듈을 예시한다.
도 84는 본 개시내용의 일 실시예에 따른 것으로, 가시 출력 광선이 에너지원에서 볼 때보다 균일하도록 각각의 에너지원이 독립적으로 구성된 다중 광학 테이퍼형 릴레이 모듈을 예시한다.
도 85는 본 개시내용의 일 실시예에 따른 것으로, 에너지원 측과 에너지원 모두가 입력 광선 및 출력 광선에 대한 제어를 제공하기 위해 다양한 기하학적 형태로 구성된 다중 광학 테이퍼형 릴레이 모듈을 예시한다.
도 86은 개별 출력 에너지 표면들이 연마됨으로써 관찰자를 둘러싸는 심리스 오목 원통형 에너지원이 형성되며 릴레이들의 에너지원 단부들이 편평하고 그 각각이 에너지원에 접합되는 다중 광학 테이퍼형 릴레이 모듈들의 배열체를 예시한다.
Claims (95)
- 에너지 릴레이로서,
하나의 구조체로 조립된 복수의 모듈을 포함하고, 각각의 모듈은 제1 컴포넌트 엔지니어드 구조체 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체를 포함하고;
상기 하나의 구조체 내의 각 모듈은 에너지 릴레이의 횡 방향 평면에 실질적으로 비무작위 패턴으로 된, 상기 제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체들의 배열체를 포함하고;
상기 제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체들은 협동하여 에너지를 횡 방향 평면에 수직인 종 방향 평면을 따라 전송하도록 구성되고;
당해 에너지 릴레이는 상기 횡 방향 평면에서보다 상기 종 방향 평면에서 실질적으로 더 높은 전송 효율을 갖는, 에너지 릴레이. - 제1항에 있어서, 상기 제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체 둘 모두는 종 방향 평면을 따라 전송되는 에너지의 적어도 10%를 전송하도록 구성된, 에너지 릴레이.
- 제1항에 있어서, 상기 제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 컴포넌트 엔지니어드 구조체 둘 모두는 에너지를 내부 반사가 아닌 수단을 통해 전송하도록 구성된, 에너지 릴레이.
- 제1항에 있어서, 제3 컴포넌트 엔지니어드 구조체를 추가로 포함하는 에너지 릴레이.
- 제4항에 있어서, 상기 복수의 모듈이 제3 컴포넌트 엔지니어드 구조체를 추가로 포함하고, 상기 제3 컴포넌트 엔지니어드 구조체는 횡 방향 평면에서 실질적으로 비무작위 패턴으로 배열된, 에너지 릴레이.
- 제4항에 있어서, 상기 제3 컴포넌트 엔지니어드 구조체는 상기 하나의 구조체 내의 복수의 모듈들 사이의 틈새 영역에 배열된, 에너지 릴레이.
- 제4항에 있어서, 추가로, 상기 제3 컴포넌트 엔지니어드 구조체는 에너지를 종 방향 평면을 따라 전송하도록 구성된, 에너지 릴레이.
- 제4항에 있어서, 추가로, 상기 제3 컴포넌트 엔지니어드 구조체는 에너지를 횡 방향 평면을 따라서는 전송하지 못하도록 구성된, 에너지 릴레이.
- 제1항에 있어서, 상기 복수의 모듈은 에너지 릴레이의 횡 방향 평면 전역에 걸쳐 주기적으로 분포된, 에너지 릴레이.
- 제1항에 있어서, 에너지 릴레이의 횡 방향 평면에서의 제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체의 실질적으로 비무작위인 패턴은 실질적으로 비무작위인 패턴의 횡 방향 왜곡을 포함하는, 에너지 릴레이.
- 제10항에 있어서, 상기 횡 방향 왜곡은 인접한 제1 컴포넌트 엔지니어드 구조체와 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체 사이의 경계의 왜곡을 포함하는, 에너지 릴레이.
- 제1항에 있어서, 당해 에너지 릴레이는 제1 표면 및 제2 표면을 포함하며, 상기 제1 표면과 상기 제2 표면 사이에서 전파되는 에너지는 종 방향 평면에 실질적으로 평행한 경로를 따라 이동하는, 에너지 릴레이.
- 제12항에 있어서, 상기 에너지는 전자기 에너지이고, 상기 제1 컴포넌트 엔지니어드 구조체와 상기 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체 사이의 굴절률의 변동성은 상기 제1 표면과 상기 제2 표면 사이에서 전파되는 전자기 에너지가 에너지 릴레이의 횡 방향 평면에서 공간적으로 편재되는 결과를 일으키는, 에너지 릴레이.
- 제12항에 있어서, 상기 에너지는 음파 형태의 기계적 에너지이고, 상기 제1 컴포넌트 엔지니어드 구조체와 상기 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체 사이의 음향 임피던스의 변동성은 상기 제1 표면과 상기 제2 표면 사이에서 전파되는 음파가 에너지 릴레이의 횡 방향 평면에서 공간적으로 편재되는 결과를 일으키는, 에너지 릴레이.
- 제12항에 있어서, 상기 제1 표면과 상기 제2 표면 사이에서 전파되는 에너지는, 상기 제1 표면을 통과할 때에는 제1 공간 해상도를 가지며, 상기 제2 표면을 통과할 때에는 상기 제1 공간 해상도의 약 50% 이상인 제2 공간 해상도를 갖는, 에너지 릴레이.
- 제12항에 있어서, 상기 제1 표면은 상기 제2 표면과 상이한 표면적을 가지며, 당해 에너지 릴레이는 상기 제1 표면과 상기 제2 표면 사이에 경사진 프로파일 부분을 추가로 포함하고, 상기 제1 표면과 상기 제2 표면 사이에서 전파되는 에너지는 공간적으로 확대되거나 공간적으로 축소되는, 에너지 릴레이.
- 제16항에 있어서, 상기 경사진 프로파일 부분은 종 방향 평면에 대해 수직이 아닌 각도로 각지거나, 선형이거나, 만곡되거나, 테이퍼지거나, 각면을 형성하거나, 또는 정렬된, 에너지 릴레이.
- 제12항에 있어서, 상기 제1 표면에 제공되는 균일한 프로파일을 갖는 에너지는 상기 제2 표면을 통과함으로써, 상기 제2 표면 상의 위치에 관계없이, 상기 제2 표면의 법선에 대해 +/- 10도의 개방 각도로 실질적으로 원뿔을 채우는, 에너지 릴레이.
- 제12항에 있어서, 당해 에너지 릴레이는 종 방향 배향에서 엔드 투 엔드 형태로 적층된 복수의 릴레이 요소들을 포함하고, 상기 복수의 릴레이 요소들 중 제1 요소는 상기 제1 표면을 포함하고, 상기 복수의 릴레이 요소들 중 제2 요소는 상기 제2 표면을 포함하는, 에너지 릴레이.
- 제12항에 있어서, 상기 제1 표면은 에너지원 유닛으로부터 에너지를 받도록 구성되고, 상기 에너지원 유닛은 상기 제1 표면 및 상기 제2 표면 중 적어도 하나의 폭과 다른 폭을 갖는 기계적 엔벨로프를 포함하는, 에너지 릴레이.
- 제12항에 있어서, 상기 제1 표면 또는 상기 제2 표면 중 적어도 하나는 오목 표면, 볼록 표면, 또는 편평한 표면이고, 상기 편평한 표면은 종 방향 평면에 실질적으로 평행한 경로에 대해 각을 이루는 표면 법선으로 경사진, 에너지 릴레이.
- 제1항에 있어서, 상기 제1 컴포넌트 엔지니어드 구조체 및 상기 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체 각각은 원자 또는 아원자 입자, 유리, 탄소, 광섬유, 광필름, 중합체, 또는 이들의 혼합물 중 적어도 하나를 포함하는, 에너지 릴레이.
- 제1항에 있어서, 상기 제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체 각각은 횡 방향 평면을 따라 한 세트의 하나 이상의 형상들의 단면 형상을 추가로 포함하는, 에너지 릴레이.
- 제23항에있어서, 에너지 릴레이의 횡 방향 평면에서의 실질적으로 비무작위인 패턴은, 에너지 릴레이의 횡 방향 평면을 따라 상기 제1 컴포넌트 엔지니어드 구조체와 상기 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체 사이에 실질적으로 빈 공간이 없도록, 상기 제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체의 단면 형상의 타일링을 포함하는, 에너지 릴레이.
- 에너지 릴레이로서,
당해 에너지 릴레이의 횡 방향 평면을 따라 한 세트의 하나 이상의 형상들의 단면 형상을 각각이 포함하는 복수의 제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체들을 포함하고;
상기 복수의 제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체들은 에너지 릴레이의 횡 방향 평면 전역에 걸쳐 실질적으로 타일링으로 배열되며;
당해 에너지 릴레이는 상기 횡 방향 평면보다는 상기 종 방향 평면을 따라서 실질적으로 더 높은 전송 효율을 갖는, 에너지 릴레이. - 제25항에 있어서, 상기 한 세트의 하나 이상의 형상들 중 적어도 하나의 형상이 다각형 형상을 포함하는, 에너지 릴레이.
- 제26항에 있어서, 상기 한 세트의 하나 이상의 형상들 중의 상기 다각형 형상이 볼록형인, 에너지 릴레이.
- 제25항에 있어서, 상기 복수의 제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체들은 협동하여 에너지를 에너지 릴레이의 종 방향 평면을 따라 전송하도록 구성된, 에너지 릴레이.
- 제28항에 있어서, 상기 제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체 둘 모두는 상기 종 방향 평면을 따라 전송되는 에너지의 적어도 10%를 전송하도록 구성된, 에너지 릴레이.
- 제28항에 있어서, 상기 제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 컴포넌트 엔지니어드 구조체 둘 모두는 에너지를 내부 반사가 아닌 수단을 통해 전송하도록 구성된, 에너지 릴레이.
- 제25항에 있어서, 에너지 릴레이의 횡 방향 평면을 따라 한 세트의 하나 이상의 형상들의 단면 형상을 각각이 포함하는 복수의 제3 컴포넌트 엔지니어드 구조체들을 포함하는, 에너지 릴레이.
- 제31항에있어서, 에너지 릴레이의 횡 방향 평면을 전체에 걸친 타일링은 상기 복수의 제3 컴포넌트 엔지니어드 구조체를 추가로 포함하는, 에너지 릴레이.
- 제31항에 있어서, 상기 복수의 제3 컴포넌트 엔지니어드 구조체는 에너지 릴레이의 횡 방향 평면 전체에 걸친 상기 타일링과 별도로 배열된, 에너지 릴레이.
- 제31항에 있어서, 상기 복수의 제3 컴포넌트 엔지니어드 구조체들은 상기 제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체들과 협동하여 에너지를 에너지 릴레이의 종 방향 평면을 따라 전송하도록 구성된, 에너지 릴레이.
- 제31항에 있어서, 상기 복수의 제3 컴포넌트 엔지니어드 구조체는 에너지 릴레이의 횡 방향 평면에서 전파되는 에너지를 흡수하도록 구성된, 에너지 릴레이.
- 제25항에 있어서, 당해 에너지 릴레이는 상기 타일링의 횡 방향 왜곡을 포함하는, 에너지 릴레이.
- 제36항에 있어서, 상기 횡 방향 왜곡은 인접한 상기 타일링의 인접한 타일들 사이의 경계의 왜곡을 포함하는, 에너지 릴레이.
- 제28항에 있어서, 당해 에너지 릴레이는 제1 표면 및 제2 표면을 포함하며, 상기 제1 표면과 상기 제2 표면 사이에서 전파되는 에너지는 종 방향 평면에 실질적으로 평행한 경로를 따라 이동하는, 에너지 릴레이.
- 제38항에 있어서, 상기 에너지는 전자기 에너지이고, 상기 제1 컴포넌트 엔지니어드 구조체와 상기 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체 사이의 굴절률의 변동성은 상기 제1 표면과 상기 제2 표면 사이에서 전파되는 전자기 에너지가 에너지 릴레이의 횡 방향 평면에서 공간적으로 편재되는 결과를 일으키는, 에너지 릴레이.
- 제38항에 있어서, 상기 에너지는 기계적 에너지이고, 상기 제1 컴포넌트 엔지니어드 구조체와 상기 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체 사이의 음향 임피던스의 변동성은 상기 제1 표면과 상기 제2 표면 사이에서 전파되는 소리가 에너지 릴레이의 횡 방향 평면에서 공간적으로 편재되는 결과를 일으키는, 에너지 릴레이.
- 제38항에 있어서, 상기 제1 표면과 상기 제2 표면 사이에서 전파되는 에너지는, 상기 제1 표면을 통과할 때에는 제1 공간 해상도를 가지며, 상기 제2 표면을 통과할 때에는 상기 제1 공간 해상도의 50% 이상인 제2 공간 해상도를 갖는, 에너지 릴레이.
- 제38항에 있어서, 상기 제1 표면은 상기 제2 표면과 상이한 표면적을 가지며, 당해 에너지 릴레이는 상기 제1 표면과 상기 제2 표면 사이에 경사진 프로파일 부분을 추가로 포함하고, 상기 제1 표면과 상기 제2 표면 사이에서 전파되는 에너지는 공간적으로 확대되거나 공간적으로 축소되는, 에너지 릴레이.
- 제42항에 있어서, 상기 경사진 프로파일 부분은 종 방향 평면에 대해 수직이 아닌 각도로 각지거나, 선형이거나, 만곡되거나, 테이퍼지거나, 각면을 형성하거나, 또는 정렬된, 에너지 릴레이.
- 제38항에 있어서, 상기 제1 표면에 제공되는 균일한 프로파일을 갖는 에너지는 상기 제2 표면을 통과함으로써, 상기 제2 표면 상의 위치에 관계없이, 상기 제2 표면의 법선에 대해 +/- 10도의 개방 각도로 실질적으로 원뿔을 채우는, 에너지 릴레이.
- 제38항에 있어서, 당해 에너지 릴레이는 종 방향 배향에서 엔드 투 엔드 형태로 적층된 복수의 릴레이 요소들을 포함하고, 상기 복수의 릴레이 요소들 중 제1 요소는 상기 제1 표면을 포함하고, 상기 복수의 릴레이 요소들 중 제2 요소는 상기 제2 표면을 포함하는, 에너지 릴레이.
- 제38항에 있어서, 상기 제1 표면은 에너지원 유닛으로부터 에너지를 받도록 구성되고, 상기 에너지원 유닛은 상기 제1 표면 및 상기 제2 표면 중 적어도 하나의 폭과 다른 폭을 갖는 기계적 엔벨로프를 포함하는, 에너지 릴레이.
- 제38항에 있어서, 상기 제1 표면 또는 상기 제2 표면 중 적어도 하나는 오목 표면, 볼록 표면, 또는 편평한 표면이고, 상기 편평한 표면은 종 방향 평면에 실질적으로 평행한 경로에 대해 각을 이루는 표면 법선으로 경사진, 에너지 릴레이.
- 제25항에 있어서, 상기 제1 컴포넌트 엔지니어드 구조체 및 상기 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체 각각은 임의의 원자 또는 아원자 입자, 유리, 탄소, 광섬유, 광필름, 중합체, 또는 이들의 혼합물 중 적어도 하나를 포함하는, 에너지 릴레이.
- 에너지 릴레이로서,
체적 테셀레이션하도록 구성되며, 하나 이상의 컴포넌트 엔지니어드 구조체를 각각이 포함하는 복수의 체적 구조체를 포함하고;
상기 복수의 체적 구조체는 그 체적 구조체들의 3차원 테셀레이션에 실질적으로 따라서 하나의 조립체에 위치되고, 상기 조립체는 에너지를 그를 통해 종 방향으로 전송하도록 구성되고, 종 방향에 수직인 횡 방향에서 실질적으로 더 높은 전송 효율을 가지며;
상기 체적 구조체들의 3차원 테셀레이션은 체적 테셀레이션을 관통하여 적어도 하나의 실질적으로 선형인 경로가 있도록 구성되고, 상기 실질적으로 선형인 경로는 오로지 유사한 컴포넌트 엔지니어드 구조체와 일치하며, 종 방향에 실질적으로 평행하게 배향된, 에너지 릴레이. - 제49항에 있어서, 상기 복수의 체적 구조체는 마름모꼴 십이면체 형상을 포함하는, 에너지 릴레이.
- 제49항에 있어서, 상기 복수의 체적 구조체 각각은 복수의 하위 구조체를 포함하고, 각각의 하위 구조체는 제1, 제2, 또는 제3 컴포넌트 엔지니어드 구조체 중 하나를 포함하는, 에너지 릴레이.
- 제51항에 있어서, 상기 제1, 제2, 또는 제3 컴포넌트 엔지니어드 구조체 각각은 임의의 원자 또는 아원자 입자, 유리, 탄소, 광섬유, 광필름, 중합체, 또는 이들의 혼합물 중 적어도 하나를 포함하는, 에너지 릴레이.
- 제51항에 있어서, 상기 복수의 하위 구조체의 각각의 하위 구조체는 정사각형 피라미드 형상을 포함하며, 마름모꼴 십이면체 형상으로 조립되도록 구성된, 에너지 릴레이.
- 제49항에 있어서, 상기 실질적으로 선형인 경로는 제1, 제2, 또는 제3 컴포넌트 엔지니어드 구조체 중 하나와만 일치하는, 에너지 릴레이.
- 제49항에 있어서, 당해 에너지 릴레이는 제1 표면 및 제2 표면을 포함하며, 상기 제1 표면과 상기 제2 표면 사이에서 전파되는 에너지는 종 방향에 실질적으로 평행한 경로를 따라 이동하는, 에너지 릴레이.
- 제55항에 있어서, 상기 에너지는 전자기 에너지이고, 상기 하나 이상의 컴포넌트 엔지니어드 구조체들 사이의 굴절률의 변동성은 상기 제1 표면과 상기 제2 표면 사이에서 전파되는 전자기 에너지가 에너지 릴레이의 횡 방향으로 공간적으로 편재되는 결과를 일으키는, 에너지 릴레이.
- 제55항에 있어서, 상기 에너지는 기계적 에너지이고, 상기 하나 이상의 컴포넌트 엔지니어드 구조체들 사이의 음향 임피던스의 변동성은 상기 제1 표면과 상기 제2 표면 사이에서 전파되는 소리가 에너지 릴레이의 횡 방향으로 공간적으로 편재되는 결과를 일으키는, 에너지 릴레이.
- 제55항에 있어서, 상기 제1 표면과 상기 제2 표면 사이에서 전파되는 에너지는, 상기 제1 표면을 통과할 때에는 제1 공간 해상도를 가지며, 상기 제2 표면을 통과할 때에는 상기 제1 공간 해상도의 50% 이상인 제2 공간 해상도를 갖는, 에너지 릴레이.
- 제55항에 있어서, 상기 제1 표면은 상기 제2 표면과 상이한 표면적을 가지며, 당해 에너지 릴레이는 상기 제1 표면과 상기 제2 표면 사이에 경사진 프로파일 부분을 추가로 포함하고, 상기 제1 표면과 상기 제2 표면 사이에서 전파되는 에너지는 공간적으로 확대되거나 공간적으로 축소되는, 에너지 릴레이.
- 제59항에 있어서, 상기 경사진 프로파일 부분은 에너지 릴레이의 법선 축에 대해 수직이 아닌 각도로 각지거나, 선형이거나, 만곡되거나, 테이퍼지거나, 각면을 형성하거나, 또는 정렬된, 에너지 릴레이.
- 제55항에 있어서, 상기 제1 표면에 제공되는 균일한 프로파일을 갖는 에너지는 상기 제2 표면을 통과함으로써, 상기 제2 표면 상의 위치에 관계없이, 상기 제2 표면의 법선에 대해 +/- 10도의 개방 각도로 실질적으로 원뿔을 채우는, 에너지 릴레이.
- 제55항에 있어서, 당해 에너지 릴레이는 종 방향에서 엔드 투 엔드 형태로 적층된 복수의 릴레이 요소들을 포함하고, 상기 복수의 릴레이 요소들 중 제1 요소는 상기 제1 표면을 포함하고, 상기 복수의 릴레이 요소들 중 제2 요소는 상기 제2 표면을 포함하는, 에너지 릴레이.
- 제55항에 있어서, 상기 제1 표면은 에너지원 유닛으로부터 에너지를 받도록 구성되고, 상기 에너지원 유닛은 상기 제1 표면 및 상기 제2 표면 중 적어도 하나의 폭과 다른 폭을 갖는 기계적 엔벨로프를 포함하는, 에너지 릴레이.
- 제55항에 있어서, 상기 제1 표면 또는 상기 제2 표면 중 적어도 하나는 오목 표면, 볼록 표면, 또는 편평한 표면이고, 상기 편평한 표면은 종 방향에 실질적으로 평행한 경로에 대해 각을 이루는 표면 법선으로 경사진, 에너지 릴레이.
- 에너지 릴레이를 융합하는 방법으로서,
복수의 제1 컴포넌트 엔지니어드 구조체 및 복수의 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체를 제공하는 단계; 및
에너지 릴레이의 횡 방향 평면에서의 상기 제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체의 실질적으로 비무작위인 패턴을 포함하는 제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체들의 배열체를 형성하는 단계를 포함하고;
상기 제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체들의 배열체는 에너지를 횡 방향 평면에 수직인 종 방향 평면을 따라 전송하도록 구성되고, 상기 배열체는 횡 방향 평면에서보다는 종 방향 평면에서 실질적으로 더 높은 에너지 전송 효율을 갖는, 에너지 릴레이를 융합하는 방법. - 제65항에 있어서, 상기 제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체들의 배열체를 처리하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 처리하는 단계는 일련의 하나 이상의 단계를 포함하며, 이 일련의 하나 이상의 단계의 각 단계는
상기 배열체에 압축력을 가하는 단계,
상기 배열체에 열을 가하는 단계,
상기 배열체를 냉각시키는 단계, 또는
상기 배열체에 화학 반응을 수행하는 단계 중 하나를 포함하는, 에너지 릴레이를 융합하는 방법. - 제66항에 있어서,
상기 처리 단계 이전에 상기 제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체들의 배열체를 구속 공간 안에 수용하는 단계; 및
상기 처리 단계 후에 상기 구속 공간으로부터 제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체들의 배열체를 제거하는 단계를 추가로 포함하는, 에너지 릴레이를 융합하는 방법. - 제67항에 있어서, 상기 처리 단계는, 구속된 컴포넌트 엔지니어드 구조체들의 배열체에 제1 압축력을 적어도 횡 방향 평면을 따라 가하는 단계,
압축된 배열체에 열을 하나 이상의 스테이지에서 가하는 단계 - 각 스테이지는 스테이지 온도 및 스테이지 시간 길이를 포함함 -,
가열된 배열체에 제2 압축력을 하나 이상의 스테이지에서 가하는 단계 - 각 스테이지는 스테이지 가압력 및 스테이지 시간 길이를 포함함 -, 및
가열된 배열체를 냉각시키는 단계를 포함하는, 에너지 릴레이를 융합하는 방법. - 제68항에 있어서, 상기 하나 이상의 스테이지 중 적어도 한 스테이지의 온도는, 실질적으로, 상기 제1 또는 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체 중 적어도 하나의 유리 전이 온도이거나, 또는, 실질적으로, 상기 컴포넌트 엔지니어드 구조체들 모두의 평균 유리 전이 온도인, 에너지 릴레이를 융합하는 방법.
- 제67항에 있어서, 상기 처리 단계는
상기 구속된 배열체에 열을 가하는 단계; 및
가열된 배열체를 상기 구속 공간 내에 있는 동안에 냉각시키는 단계를 포함하는, 에너지 릴레이를 융합하는 방법. - 제67항에 있어서, 추가로, 상기 배열체에 열을 가하는 단계는 구속된 컴포넌트 엔지니어드 구조체들을 제1 온도까지 가열하는 단계를 포함하고, 가열된 배열체의 온도를 상기 제1 온도와 다른 제2 온도로 변화시키기 위해, 상기 구속체를 냉각시키기 전에 열을 추가로 가하는 단계를 포함하는, 에너지 릴레이를 융합하는 방법.
- 제67항에 있어서, 상기 구속 공간은, 함께 결합되어서 그 사이에 구속 공간이 형성되도록 구성된 제1 컴포넌트 및 제2 컴포넌트를 포함하는 고정구에 의해 한정되는, 에너지 릴레이를 융합하는 방법.
- 제72항에 있어서, 상기 고정구는 상기 구속 공간에 조정 가능한 압축력을 가하도록 추가로 구성된, 에너지 릴레이를 융합하는 방법.
- 제73항에 있어서, 상기 고정구는 처리 단계가 완료된 후에 처리된 배열체를 방출하도록 구성된, 에너지 릴레이를 융합하는 방법.
- 에너지 릴레이를 형성하는 방법으로서,
복수의 제1 컴포넌트 엔지니어드 구조체 및 복수의 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체를 제공하는 단계; 및
에너지 릴레이의 횡 방향 평면에서의 상기 제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체의 실질적으로 비무작위인 패턴을 포함하는 상기 복수의 제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체들의 제1 배열체를 형성하는 단계; 및
상기 배열체가 원하는 공학적 특성을 가질 때까지,
제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체들의 상기 제1 배열체를 조립체가 되게 처리하는 단계와,
상기 조립체의 적어도 제1 부분을 가열하는 단계 - 형성된 에너지 릴레이는 가열되기 전의 제1 가로 치수를 가짐 - 와,
횡 방향 평면에서의 제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체의 실질적으로 비무작위인 패턴이 실질적으로 유지되면서 상기 제1 부분이 제1 가로 치수보다 좁은 제2 가로 치수를 갖게끔 변경되도록, 가열된 조립체의 적어도 상기 제1 부분을 따라 종 방향으로 인장력을 가하는 단계와,
복수의 실질적으로 유사한 변경된 제1 부분들의 제2 배열체 - 여기서 이 제2 배열체는 선행하는 처리, 가열, 및 가하는 단계들의 추가 반복을 위해 상기 제1 배열체 대신에 사용될 수 있음 - 를 형성하는 단계를 포함하는 단계들을 적어도 반복하는 단계를,
포함하는 에너지 릴레이를 형성하는 방법. - 제75항에 있어서, 추가로, 상기 제1 배열체가 원하는 공학적 특성을 가지게 된 때에 그 원하는 공학적 특성을 갖는 배열체를 융합시키는 단계를 포함하는 최종 처리 단계를 수행하는, 에너지 릴레이를 형성하는 방법.
- 제75항에 있어서, 상기 처리하는 단계는 일련의 하나 이상의 단계를 포함하고, 이 일련의 하나 이상의 단계의 각 단계는,
상기 배열체에 압축력을 가하는 단계,
상기 배열체에 열을 가하는 단계,
상기 배열체를 냉각시키는 단계, 또는
상기 배열체에 화학 반응을 수행하는 단계 중 하나를 포함하는, 에너지 릴레이를 형성하는 방법. - 제75항에 있어서, 상기 가열 단계는 제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체들의 조립체를 상기 제1 또는 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체의 실질적으로 유리 전이 온도까지 가열하는 단계를 포함하는, 에너지 릴레이를 형성하는 방법.
- 에너지 릴레이를 형성하는 방법으로서,
복수의 제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체를 제공하는 단계;
제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체들의 배열체를 포함하는 제1 집성 구조체 내에 상기 복수의 제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체를 배열하는 단계 - 상기 배열체는 상기 집성 구조체의 횡 방향 평면에서의 제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체의 실질적으로 비무작위인 패턴을 포함함 -;
상기 제1 집성 구조체의 부분들을 축소된 크기로 인발하되, 제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체들의 배열체가 횡 방향 평면에 실질적으로 유지되면서, 인발된 부분들의 가로 치수가 상기 제1 집성 구조체의 가로 치수보다 작도록, 인발하는 단계; 및
적어도 하나의 고정구를 포함하는 회전 가능한 구조체 상에 상기 제1 집성 구조체의 인발 부분들을 위치시키는 단계를 포함하고,
상기 회전 가능한 구조체가 회전함에 따라 상기 인발된 부분들이 상기 적어도 하나의 고정구 내에 위치됨으로써, 인발된 부분들의 배열체를 포함하는 인발된 부분들의 제2 집성 구조체가 횡 방향으로 형성되는, 에너지 릴레이를 형성하는 방법. - 제79항에 있어서, 상기 고정구는 인발 부분들의 제2 집성 구조체를 융합하기 위한 복수의 금형을 포함하고, 상기 복수의 금형은 그들 사이의 개구들에 의해 분리되고;
상기 회전 가능한 구조체가 회전함에 따라 상기 인발된 부분들이 상기 복수의 금형 내에 위치되어, 그 금형 내에, 인발된 부분들의 제2 집성 구조체가 형성되고;
당해 방법은,
상기 인발 부분들의 제2 집성 구조체를 상기 복수의 금형들 사이의 개구들에서 분할하는 단계; 및
상기 회전 가능한 구조체로부터 상기 복수의 금형을 분리하는 단계를 추가로 포함하는, 에너지 릴레이를 형성하는 방법. - 제80항에 있어서, 상기 복수의 금형 내의 상기 제2 집성 구조체를 융합된 제2 집성 구조체가 되게 융합하는 단계를 추가로 포함하는, 에너지 릴레이를 형성하는 방법.
- 제81항에 있어서, 융합된 제2 집성 구조체들의 배열체에 대해 상기 인발하는 단계, 위치시키는 단계, 분할하는 단계, 분리하는 단계, 및 융합하는 단계를 반복하는 단계를 추가로 포함하는, 에너지 릴레이를 형성하는 방법.
- 제81항에 있어서,
상기 융합된 제2 집성 구조체를 축소된 크기로 인발하되, 제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체들의 배열체가 횡 방향 평면에 실질적으로 유지되면서, 상기 융합된 제2 집성 구조체의 인발된 부분들의 감소된 가로 치수가 상기 융합된 제2 집성 구조체의 초기 가로 치수의 감소된 가로 치수보다 작도록, 인발하는 단계; 및
적어도 하나의 고정구를 포함하는 회전 가능한 구조체 상에 상기 융합된 제2 집성 구조체의 인발 부분들을 위치시키는 단계를 추가로 포함하고,
상기 회전 가능한 구조체가 회전함에 따라 상기 제2 집성 구조체의 인발된 부분들이 상기 적어도 하나의 고정구 내에 위치됨으로써, 상기 제2 집성 구조체의 인발 부분들의 배열체를 포함하는 제2 집성 구조체의 인발 부분들의 제3 집성 구조체가 횡 방향으로 형성되는, 에너지 릴레이를 형성하는 방법. - 제79항에 있어서, 상기 회전 가능한 구조체로부터 인발 부분들의 제2 집성 구조체를 제거하고, 이 인발 부분들의 제2 집성 구조체를 융합 고정구에 배치하는 단계를 추가로 포함하는, 에너지 릴레이를 형성하는 방법.
- 제84항에 있어서, 상기 융합 고정구 내의 상기 제2 집성 구조체를 융합된 제2 집성 구조체가 되게 융합하는 단계를 추가로 포함하는, 에너지 릴레이를 형성하는 방법.
- 제85항에 있어서, 융합된 제2 집성 구조체들의 배열체에 대해 상기 인발하는 단계, 위치시키는 단계, 제거하는 단계, 및 융합하는 단계를 반복하는 단계를 추가로 포함하는, 에너지 릴레이를 형성하는 방법.
- 제85항에 있어서,
상기 융합된 제2 집성 구조체를 축소된 크기로 인발하되, 제1 및 제2 컴포넌트 엔지니어드 구조체들의 배열체가 횡 방향 평면에 실질적으로 유지되면서, 상기 융합된 제2 집성 구조체의 인발된 부분들의 감소된 가로 치수가 상기 융합된 제2 집성 구조체의 초기 가로 치수의 감소된 가로 치수보다 작도록, 인발하는 단계; 및
적어도 하나의 고정구를 포함하는 회전 가능한 구조체 상에 상기 융합된 제2 집성 구조체의 인발 부분들을 위치시키는 단계를 추가로 포함하고,
상기 회전 가능한 구조체가 회전함에 따라 상기 제2 집성 구조체의 인발된 부분들이 상기 적어도 하나의 고정구 내에 위치됨으로써, 상기 제2 집성 구조체의 인발 부분들의 배열체를 포함하는 제2 집성 구조체의 인발 부분들의 제3 집성 구조체가 횡 방향으로 형성되는, 에너지 릴레이를 형성하는 방법. - 제79항에 있어서, 컴포넌트 엔지니어드 구조체들의 상기 제1 집성 구조체를 상기 인발 단계 전에 처리하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 처리하는 단계는,
상기 집성 구조체에 압축력을 가하는 단계,
상기 집성 구조체에 열을 가하는 단계,
상기 집성 구조체를 냉각시키는 단계, 또는
상기 집성 구조체에 화학 반응을 수행하는 단계 중 적어도 하나를 포함하는, 에너지 릴레이를 형성하는 방법. - 제79항에 있어서, 상기 적어도 하나의 고정구 내에 위치된 상기 제2 집성 구조체를 융합하는 단계를 추가로 포함하는, 에너지 릴레이를 형성하는 방법.
- 제79항에 있어서, 상기 제1 집성 구조체의 제1 부분들을 인발하는 단계는 상기 제1 집성 구조체에 인장력이 종 방향으로 가해지는 동안 제1 부분들에 열을 가하는 단계를 포함하는, 에너지 릴레이를 형성하는 방법.
- 제79항에 있어서, 상기 인발 단계는 연속적으로 수행되는, 에너지 릴레이를 형성하는 방법.
- 제79항에 있어서, 상기 회전 가능한 구조체 상의 상기 제1 집성 구조체의 인발 부분들을, 인발 부분들의 상기 제2 집성 구조체를 유지하는 상기 적어도 하나의 체결구에 대응하는 위치에, 위치시키는 단계를 수행하도록 구성된 하나 이상의 포지셔너를 제공하는 단계를 추가로 포함하는, 에너지 릴레이를 형성하는 방법.
- 제92항에 있어서, 상기 제1 집성 구조체의 인발 부분들을 상기 회전 가능한 구조체 상에 위치되도록 하기 위해 상기 하나 이상의 포지셔너로 안내하도록 구성된 하나 이상의 정렬 메커니즘을 추가로 포함하는, 에너지 릴레이를 형성하는 방법.
- 제79항에 있어서, 상기 고정구는 상기 제2 집성 구조체에 압축력이 가해지도록 상기 제2 집성 구조체를 구속하도록 구성된, 에너지 릴레이를 형성하는 방법.
- 제79항에 있어서, 상기 고정구는 상기 회전 가능한 구조체로부터 탈착 가능하도록 추가로 구성되는, 에너지 릴레이를 형성하는 방법.
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