摘要 aH%ZetLNJ
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"YJ[$TG s=MT, 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。 I*Vt,JYx ;a|`s
建模任务 *p=fi
SD?BM-&~ 300nm~1100nm的平面波均匀
光谱 [-\({<t3x 
);nz4/V 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 7Rnm%8?T CWs: l3_yn 探测器 M;*$gV<x
5C/2b.-[ 功率(吸收功率将通过两个探测器的功率读数之差计算) 6O9iEc,HM
=p]mX)I_ 太阳能电池 {LP
b))
IAf$ ]Fh ,yICNtP *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。 :G -1YA
D9.`hs0 系统构建模块-分层的介质组件 v
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|zq4* 5 Sk\n;mL: 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。 q +R*Hi Edw2W8 系统构建模块-膜层矩阵求解器 ;K_}A4K 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: 7R,qDp S 每个均质层的特征值求解器。 T7{<arL$ 一个用于所有界面上的匹配边界条件的s矩阵。 f ba&` )CLf;@1 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。 86%%n?"}
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g:_hj_1Y M 更多信息: #--olEj! 层矩阵(S矩阵) D+sQP ymI
bKMWWJf*' 系统构建模块-已采样的介质 mG2VZ>
wK ?@.l)u KY$k`f6?P 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。 #{$1z;i?f :=<0=JE# 系统构建模块-探测 ;L~p|sF URA0ey` U]hF
总结——组件 :"<e0wDu[
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D`pQ7 对不同厚度的CIGS层的吸收情况 2no$+4+z
XWUP= D~ r|GY]9 参考文献:J. Goffard et al., "Light Trapping in Ultrathin CIGS Solar Cells with Nanostructured dU]/$7 Back Mirrors," in IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 7, no. 5, pp. 1433-1441, Sept. 2017, doi: 10.1109/JPHOTOV.2017.2726566. l!?yu]Yon >{5
p0 CIGS层厚度变化量:100/150/200nm 6Ps.E
吸收材料的厚度是影响电池整体效率的最重要因素之一。 FI"HJwAs