CIGS太阳能电池中的吸收
摘要 =WjHf8v; y{/7z}d [attachment=122537] t5%cpkgh4 j*@@H6G 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。 Mh*r)B~%[ a M9v 建模任务 4^uSW&`;/ yfK}1mx)j
300nm~1100nm的平面波均匀光谱 X8VBs#tLE [attachment=122538] Gsv<Rjj: 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 I%u 2 ce T[ZmD{6l 探测器 .6P.r} kh9'W<tE 功率(吸收功率将通过两个探测器的功率读数之差计算) qS#G7~ur>y ,U3 太阳能电池 eJ99 W= !gve]>M
[attachment=122539] nd]SI;< *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。 R3~,&ab C<
9x\JY% 系统构建模块-分层的介质组件 8@;]@c)m H:@hCO[a
[attachment=122540] 5E\.YqdV 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。 rS{}[$Zpl
[attachment=122541] $DoR@2~y 系统构建模块-膜层矩阵求解器 hI'WfF!X 分层介质组件采用膜层矩阵电磁场求解器。该求解器在空间频域(k域)中工作。它包括: c,4~zN8Ou 每个均质层的特征值求解器。 <Z]#vrq 一个用于所有界面上的匹配边界条件的s矩阵。 ^O18\a iM@$uD$_Q2 特征值求解器计算每层均匀介质在k域内的电场解。s-矩阵算法通过递归匹配边界条件来计算整个膜层系统的响应。这是一种以其无条件数值稳定性而闻名的方法,因为与传统的传递矩阵不同,它避免了计算步骤中的指数增长函数。 umIGI 9B!Sv/)y!r
[attachment=122542] V4+|D2 更多信息: x~V[}4E%> 层矩阵(S矩阵) rP:g`?*V :j]1wp+ 系统构建模块-已采样的介质 nF@**,C Q K6kz{R%`
[attachment=122543] d5$D[,`1 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。 c_3B: F7
[attachment=122544] 2aj1IBnz6/ 系统构建模块-探测 ^.6[vmmq jVQy{8{G
[attachment=122545] vN Bg&m 总结——组件 t3@+idE b J#I RbO)
[attachment=122546] <rBW6o7 [attachment=122547] }R%H?&P 对不同厚度的CIGS层的吸收情况 /'sv7hg+ (xHmucmwp
[attachment=122548] Cz0FA]-g 参考文献:J. Goffard et al., "Light Trapping in Ultrathin CIGS Solar Cells with Nanostructured lL}NiN-)t Back Mirrors," in IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 7, no. 5, pp. 1433-1441, Sept. 2017, doi: 10.1109/JPHOTOV.2017.2726566. tm+*ik=x| "+(|]q"W
[attachment=122549] CIGS层厚度变化量:100/150/200nm o;$xN3f, 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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