{Hl(t$3V` BV>9U5
>h#juO"
k# Ho7rS& 太阳能电池是可再生能源领域的一种基础技术。为了
优化效率,大多数常见的设计使用
薄膜结构和具有高吸收系数的介质——因为正是这种吸收的光能最终会转化为电流。基于铜铟硒化镓(CIGS)的太阳能电池,与基于其他
材料的电池相比,它们可以变得更薄而不损失吸收效率,因此已经很普遍地使用了。
p qpsa' D3dh,&KO\ 建模任务 \M@IKE 300nm~1100nm的平面波均匀
光谱 PDA9.b<q0 [u K,.G ]oSx]R>{f 系统来源:J. Goffard et al., "Light Trapping in Ultrathin CIGS Solar Cells with Nanostructured Back Mirrors," in IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 7, no. 5, pp. 1433-1441, Sept. 2017, doi: 10.1109/JPHOTOV.2017.2726566
4vG-d)"M2 R"O%##Ws 探测器 VpHwc!APq 4C_1wk(' 功率(吸收功率将通过两个探测器的功率读数之差计算)
SWI\;:k ;0oL*d[1Z 太阳能电池 |&WYu,QQ4 \{ QH^ i>h3UIx\ *我们假设太阳能电池是由一层带有防反射涂层的熔融石英保护的。
I
F!xZ6X8 y4p"LD5%^ 系统构建模块-分层的介质组件 |z_Dw$-xm vqf}(/.D H'YK j' 对于涂有涂层的反射镜,我们使用分层介质组件,因为它为x和y方向不变的膜层堆栈提供了一个快速和严格的解决方案。
_/>I-\xWA XZ@+aG_%q 系统构建模块-膜层矩阵求解器 l}^ziY! 分层介质组件采用膜层矩阵电磁场求解器。该求解器在空间频域(k域)中工作。它包括:
;k#_/c 每个均质层的特征值求解器。
MDIPoS3BRa 一个用于所有界面上的匹配边界条件的s矩阵。
_^b\#Jz4U3 l6WEx
-d 特征值求解器计算每层均匀介质在k域内的电场解。s-矩阵算法通过递归匹配边界条件来计算整个膜层系统的响应。这是一种以其无条件数值稳定性而闻名的方法,因为与传统的传递矩阵不同,它避免了计算步骤中的指数增长函数。
)#\3c,<Y $=E4pb4Y NkBvN\CQ 更多信息:
[O_5`X9| 层矩阵(S矩阵)
e#mf{1& `{Oqb 系统构建模块-已采样的介质 &4WA/'>R Pz2Q]}(w |/l] ]+ VirtualLabFusion提供一个不同材料的综合目录,可以用于膜层。也可以从测量数据中导入材料数据。
C7m/< <eSg%6z 系统构建模块-探测 %4x0^<k~ DpmAB. )3e_Hs+ 总结——组件 JLWm9c+UTG RY)x"\D pwHe&7e# RE4#a2 对不同厚度的CIGS层的吸收情况 .bp#YU,m )^qXjF o ?05bv 参考文献:J. Goffard et al., "Light Trapping in Ultrathin CIGS Solar Cells with Nanostructured
UJL'4 t/ Back Mirrors," in IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 7, no. 5, pp. 1433-1441, Sept. 2017, doi: 10.1109/JPHOTOV.2017.2726566.
x@oxIXN CIGS层厚度变化量:100/150/200nm