Pz~q%J wJIB$3OT
/7p>7q9g q Z\L 太阳能电池是可再生能源领域的一种基础技术。为了
优化效率,大多数常见的设计使用
薄膜结构和具有高吸收系数的介质——因为正是这种吸收的光能最终会转化为电流。基于铜铟硒化镓(CIGS)的太阳能电池,与基于其他
材料的电池相比,它们可以变得更薄而不损失吸收效率,因此已经很普遍地使用了。
!
zfFt; %8D?$v"#Z 建模任务 <aVfJd/fT 300nm~1100nm的平面波均匀
光谱 X4I]9t\ 
8R/
*6S=& +i)AS0?d 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
{8m1dEC^@Q ks:{TA27 探测器 (+MC<J/i =R9*;6?N 功率(吸收功率将通过两个探测器的功率读数之差计算)
%cj58zO|y W8*
2;F] 太阳能电池 8ui=2k( >UN vkQ: Ar`\ N1a *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。
lPS*-p#IZ NhDA7z`b'J 系统构建模块-分层的介质组件 3]S`|#J 3H'*?|Y(# 9.-47|-9C 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 u,htx 1f;or_f#k? 系统构建模块-膜层矩阵求解器 ]L(54q;W 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:
;IhPvff 每个均质层的特征值求解器。
3ZN>9` 一个用于所有界面上的匹配边界条件的s矩阵。
#~e9h9 \^s2W:c 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。
0x#E4v(UA
^srs$
w] )[
b#g(Y( 更多信息:
<(uTst 层矩阵(S矩阵)
u_Zm1*'?B dJE`9$jN 系统构建模块-已采样的介质 MiD ^2JPyyZa *[
#*n n 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。
=M7PvH'" x\]z j! 系统构建模块-探测 w .l|G,%= 9<Ag1l MA"#rOcP 总结——组件 id4]|jb
F,.Q|.nN
3.~h6r5- g
z`*|h 对不同厚度的CIGS层的吸收情况 )-)pYRlO #{~7G%GPY5 xv&S[=Dt 参考文献:J. Goffard et al., "Light Trapping in Ultrathin CIGS Solar Cells with Nanostructured
O(Td:Zdp Back Mirrors," in IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 7, no. 5, pp. 1433-1441, Sept. 2017, doi: 10.1109/JPHOTOV.2017.2726566.
wO!%
q[ CIGS层厚度变化量:100/150/200nm