CIGS太阳能电池中的吸收
摘要 y&UcTE2;%( %r?Y!=0 [attachment=122537] e'p'{]r<w 0)+F}SyyD 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。 REli`"bR >]s|'HTxF 建模任务 7$Jb"s %?^IS&]Z
300nm~1100nm的平面波均匀光谱 IyOb0WiEj [attachment=122538] 1 VcZg%I 系统来源:J. Goffard et al., "Light Trapping in Ultrathin CIGS Solar Cells with Nanostructured Back Mirrors," in IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 7, no. 5, pp. 1433-1441, Sept. 2017, doi: 10.1109/JPHOTOV.2017.2726566 !T!U@e=u I&
DEF* 探测器 ]-&A)M6 F8S% \i
功率(吸收功率将通过两个探测器的功率读数之差计算) %`?IY < }CIH1q3P 太阳能电池 ">@]{e* i]Njn k
[attachment=122539] Y({&}\o *我们假设太阳能电池是由一层带有防反射涂层的熔融石英保护的。 AAb3Jf`UW \C#XKk$OE 系统构建模块-分层的介质组件 ;p)RMRMg jb|al[p\
[attachment=122540] yb\T<* 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。 ~=67#&(R
[attachment=122541] xf% _HMKc 系统构建模块-膜层矩阵求解器 B<zoa= 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: VKqIFM1b 每个均质层的特征值求解器。 `tw[{Wb 一个用于所有界面上的匹配边界条件的s矩阵。 F>RL&i '"qTmo! 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。 7@oM?r7td ~.7/o0'+
[attachment=122542] <n? cRk'. 更多信息: ^hiIMqY_{` 层矩阵(S矩阵) jlXzfDT :{BD/6 系统构建模块-已采样的介质 A#k(0e!O fqpbsM;M]
[attachment=122543] rZ'&'#Q 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。 PDQEI55
[attachment=122544] ,Pi!%an w 系统构建模块-探测 Y&wtF8 &rs
[attachment=122545] )cP&c= 总结——组件 RGg=dN MD|T4PPz,}
[attachment=122546] AS5'j [attachment=122547] n#$sLXVy 对不同厚度的CIGS层的吸收情况 ad)jw:n iq1HA.X(
[attachment=122548] 7M8oI.?C| 参考文献:J. Goffard et al., "Light Trapping in Ultrathin CIGS Solar Cells with Nanostructured *yl?M<28 Back Mirrors," in IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 7, no. 5, pp. 1433-1441, Sept. 2017, doi: 10.1109/JPHOTOV.2017.2726566. ;z2\ Q$ qtrN=c3x
[attachment=122549] CIGS层厚度变化量:100/150/200nm 00SYNG! 吸收材料的厚度是影响电池整体效率的最重要因素之一。
|