CIGS太阳能电池中的吸收
摘要 Y0D}g3` \(t@1]&jw [attachment=122537] JaB<EL-9r2 P!"&%d 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。 OKFtl )(y)A[ 建模任务 uV 7BK+[O F(t=!k,4\
300nm~1100nm的平面波均匀光谱 kcb.Wz~= [attachment=122538] NPFpq,P> 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 gJ2>(k03y 71vkyn@" 探测器 ]E] 2o E;<l(.Ar 功率(吸收功率将通过两个探测器的功率读数之差计算) kOh{l: 2-+ H\XP\4#u 太阳能电池 4)1s M=u keB&Bjd&
[attachment=122539] {uGP&cS~( *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。 KiJT!moB < yC 系统构建模块-分层的介质组件 Ur*6Gi6 wm+/e#'&
[attachment=122540] u]vQ>Uu 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。 X/N0LU(q
[attachment=122541] X^WrccNX 系统构建模块-膜层矩阵求解器 ~ o1x;Y6 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: x' .:&z 每个均质层的特征值求解器。 I4&::y^C 一个用于所有界面上的匹配边界条件的s矩阵。 >Wz;ySEz ezPz<iZ\N 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。 z)HD`Ho UKM2AZ0lb
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更多信息: qL,tYJ<m% 层矩阵(S矩阵) !"eIV@7 H@ t'~ZO 系统构建模块-已采样的介质 W"Gkq!3u{ `X3^fg
[attachment=122543] ~i `>adJ: 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。 /~^rr
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[attachment=122544] n5{Xj:} 系统构建模块-探测 y.[Mnj U^Xm)lL
[attachment=122545] ij? 总结——组件 9;veuX#( F$[ U|%*
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对不同厚度的CIGS层的吸收情况 );FJx~b .jj$ Kh q]
[attachment=122548] Ek6MYc8<b~ 参考文献:J. Goffard et al., "Light Trapping in Ultrathin CIGS Solar Cells with Nanostructured %JLk$sP9y` Back Mirrors," in IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 7, no. 5, pp. 1433-1441, Sept. 2017, doi: 10.1109/JPHOTOV.2017.2726566. 6C-z=s)P& l&[;rh
[attachment=122549] CIGS层厚度变化量:100/150/200nm B9wPU1 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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