CIGS太阳能电池中的吸收
摘要 g-k|>-h EWt[z.`T1 [attachment=122537] C&f=
ywi0 h4}84}5d 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。 'BxX0 ]q[D>6_ 建模任务 aK~8B_5k8 uZYF(Yu
300nm~1100nm的平面波均匀光谱 2;b\9R^>A [attachment=122538] xa*hi87L* 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 gg/-k;@ Rf QL/(72K 探测器 bWS&Yk( A@('pA85 功率(吸收功率将通过两个探测器的功率读数之差计算) xH,a=8&9 E=Bf1/c\ 太阳能电池 y<3-?}.aZ 1H`,WQ1mG
[attachment=122539] {fM'6;ak *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。
8W7J3{d DfD&)tsMQ 系统构建模块-分层的介质组件 !|uWH G4;Oi=
[attachment=122540] ;;t yoh~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。 4"ZP 'I;
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34>X`[o 系统构建模块-膜层矩阵求解器 (mB&m@-N 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: MjRHA^b 每个均质层的特征值求解器。 #X$\&,Yn" 一个用于所有界面上的匹配边界条件的s矩阵。 T763:v Gz0]}]A 特征值求解器计算每层均匀介质在k域内的电场解。s-矩阵算法通过递归匹配边界条件来计算整个膜层系统的响应。这是一种以其无条件数值稳定性而闻名的方法,因为与传统的传递矩阵不同,它避免了计算步骤中的指数增长函数。 @
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[attachment=122542] 1I6px$^E\ 更多信息: . Efk* 层矩阵(S矩阵) tOD6&< _f,C[C[e& 系统构建模块-已采样的介质 T!{w~'=F T>Z<]s
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> 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。 HiFUv>,u
[attachment=122544] P+sW[: 系统构建模块-探测 kTB0b*V }8z?t:|S
[attachment=122545] UkC!1Jy 总结——组件 =qIp2c}Rx z<;HQX,
[attachment=122546] j$:~Rek [attachment=122547] JbbzV> 对不同厚度的CIGS层的吸收情况 |df Pki{ eByz-,{P
[attachment=122548] =nS3p6>rZ 参考文献:J. Goffard et al., "Light Trapping in Ultrathin CIGS Solar Cells with Nanostructured 3d]S!=4H" Back Mirrors," in IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 7, no. 5, pp. 1433-1441, Sept. 2017, doi: 10.1109/JPHOTOV.2017.2726566. B9 uoVcW 0d&6lqTo
[attachment=122549] CIGS层厚度变化量:100/150/200nm t{kG<J/l 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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