CIGS太阳能电池中的吸收
摘要 IV)j1 sdmT [attachment=122537] ENY+^7 -d:Jta!}{ 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。 "U"Z 3* uWE^hz" 建模任务 _v]MsT-q x]ot 2
300nm~1100nm的平面波均匀光谱 ;i:d+!3XwC [attachment=122538] ;t`&n['N> 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 ufT`"i %H"47ZFxAs 探测器 Jxm.cC5z. @U}1EC{A 功率(吸收功率将通过两个探测器的功率读数之差计算) Pk)1WK7E K@hw.Xq" 太阳能电池 S|+o-[e8O jEJT-*I1+
[attachment=122539] 5l*&>C[(i *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。 nzeX[* jRV/A!4 系统构建模块-分层的介质组件 SasJic2M }RqK84K
[attachment=122540] $iz|\m 对于涂有涂层的反射镜,我们使用分层介质组件,因为它为x和y方向不变的膜层堆栈提供了一个快速和严格的解决方案。 (dSL7nel;L
[attachment=122541] Yg1X 系统构建模块-膜层矩阵求解器 Hj,A5#|=J 分层介质组件采用膜层矩阵电磁场求解器。该求解器在空间频域(k域)中工作。它包括: 5`: Yye 每个均质层的特征值求解器。 Pgea NK5Y 一个用于所有界面上的匹配边界条件的s矩阵。 Q]>.b%s[ N] sAji* 特征值求解器计算每层均匀介质在k域内的电场解。s-矩阵算法通过递归匹配边界条件来计算整个膜层系统的响应。这是一种以其无条件数值稳定性而闻名的方法,因为与传统的传递矩阵不同,它避免了计算步骤中的指数增长函数。 I~XSn>-H h.t-`k7
[attachment=122542] 3m)y|$R 更多信息: |Xy6PN8 层矩阵(S矩阵) M =r)I~ n.0fVV-A 系统构建模块-已采样的介质 J/*`7Pd sLQ^F
[attachment=122543] 4r}8lpF_( 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。 &.?'i1!
[attachment=122544] d>C$+v> 系统构建模块-探测 %bfQ$a: ~Jz6O U*z
[attachment=122545] 8-77d^cprR 总结——组件 ySDH"|0 oILZgNe'
[attachment=122546] 3:i@II [attachment=122547] )+ 2hl 对不同厚度的CIGS层的吸收情况 LSr]S79N1 Jz e:[MYS
[attachment=122548] R*2E/8Ia 参考文献:J. Goffard et al., "Light Trapping in Ultrathin CIGS Solar Cells with Nanostructured [u*5z.^ Back Mirrors," in IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 7, no. 5, pp. 1433-1441, Sept. 2017, doi: 10.1109/JPHOTOV.2017.2726566. L/G6Fjg^ /s}}&u/
[attachment=122549] CIGS层厚度变化量:100/150/200nm 65Yv4pNL 吸收材料的厚度是影响电池整体效率的最重要因素之一。
|