CIGS太阳能电池中的吸收
摘要 h+CTi6-p >=6tfLQ [attachment=122537] #s)6u?N JQi)6A?J 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。 #G$_\bt C:l
/% 建模任务 DP &,jU6 :=T+sT~
300nm~1100nm的平面波均匀光谱 [[Qu|?KEa [attachment=122538] wC`])z}bT 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 C:0Ra^i ?L d*3k]Ie%5f 探测器 u
z4P #l+U(zH:JG 功率(吸收功率将通过两个探测器的功率读数之差计算) yWsNG;> R4]t D| 太阳能电池 z6ArSLlZ q*mNVBy
[attachment=122539] 2u *o/L+ *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。 *(PGLYK nRPy)L{ 系统构建模块-分层的介质组件 @i$9c)D loLQ@?E
[attachment=122540] +(` 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。 4!XB?-.
[attachment=122541] !WR(H&uBr\ 系统构建模块-膜层矩阵求解器 JC_Y#kN@z 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: o(u&n3Q' 每个均质层的特征值求解器。 4T{+R{_Y1 一个用于所有界面上的匹配边界条件的s矩阵。 tUDOL-Tv i"r&CS)sT 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。 _ohZTT%l $[by)
[attachment=122542] [YpSmEn}Y 更多信息: +=)<
Su. 层矩阵(S矩阵) S>/p6}3] T\{ on[O 系统构建模块-已采样的介质 Tu?+pz`h 8T):b2h
[attachment=122543] Yo/U /dB 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。 "
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[attachment=122544] q?nXhUD 系统构建模块-探测 `{gkL- <%8j#@OdZ
[attachment=122545] _[<R<&jG 总结——组件 j#f+0 w-C~
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[attachment=122546] GLp2
?fon [attachment=122547] d(3F:dbk 对不同厚度的CIGS层的吸收情况 %g5TU 6WP pEuZsQ
[attachment=122548] ms{:=L2$$ 参考文献:J. Goffard et al., "Light Trapping in Ultrathin CIGS Solar Cells with Nanostructured zH0%;
o} Back Mirrors," in IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 7, no. 5, pp. 1433-1441, Sept. 2017, doi: 10.1109/JPHOTOV.2017.2726566. XI}
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[attachment=122549] CIGS层厚度变化量:100/150/200nm *p`0dvXG2 吸收材料的厚度是影响电池整体效率的最重要因素之一。
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