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    [技术]CIGS太阳能电池中的吸收 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-05-23
    摘要 ~g4rGz  
    1[gjb((  
    C(t6;&H  
    h-_0 A]  
    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。 [>J~M!yu:r  
    2`FsG/o\T~  
    建模任务 ANpY qV  
    3Ibt'$dK  
    300nm~1100nm的平面波均匀光谱 K_lL\  
    GaK_9Eg-2  
    系统来源:J. Goffard et al., "Light Trapping in Ultrathin CIGS Solar Cells with Nanostructured Back Mirrors," in IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 7, no. 5, pp. 1433-1441, Sept. 2017, doi: 10.1109/JPHOTOV.2017.2726566 .{]c&Ef+f  
    rd 35)  
    探测器 ;DgX"Uzm  
    P!6e  
    功率(吸收功率将通过两个探测器的功率读数之差计算) ETWmeMN  
    L%s4snE  
    太阳能电池 dT@SO  
    Zz)oMw  
    In9|n^=H@  
    *我们假设太阳能电池是由一层带有防反射涂层的熔融石英保护的。 |b'<XQ&l5  
    _F|_C5A  
    系统构建模块-分层的介质组件 Ye=7Y57Nr  
    %]sEt{  
    !qGx(D{\  
    对于涂有涂层的反射镜,我们使用分层介质组件,因为它为x和y方向不变的膜层堆栈提供了一个快速和严格的解决方案。 W$MEbf%1  
    xc]C#q  
    系统构建模块-膜层矩阵求解器 #&2N,M!Q  
    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: )|^<woli,  
    每个均质层的特征值求解器。 komxot[[  
    一个用于所有界面上的匹配边界条件的s矩阵。 b}U&bFl  
    ]I' xLh`  
    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。 "1`i]Y\'  
    ,Qi|g'a  
    $?A Uk  
    更多信息: wR<QeH'V  
    层矩阵(S矩阵) y[@j0xlO  
    rNzhP*Fw  
    系统构建模块-已采样的介质 O7'^*"S  
    59NWyi4i  
    89- 8v^ Pq  
    VirtualLabFusion提供一个不同材料的综合目录,可以用于膜层。也可以从测量数据中导入材料数据。 xE-`Bb  
    ;Y XrG  
    系统构建模块-探测   J'^$|/Q  
    }!7DF  
    sd@gEp)L  
    总结——组件  q>.t~  
    R6@~   
    nTy,Jml  
    K84cE  
    对不同厚度的CIGS层的吸收情况 6M vR R  
    ;s B:s9M  
       .L{+O6*c  
    参考文献:J. Goffard et al., "Light Trapping in Ultrathin CIGS Solar Cells with Nanostructured |e; z"-3  
    Back Mirrors," in IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 7, no. 5, pp. 1433-1441, Sept. 2017, doi: 10.1109/JPHOTOV.2017.2726566. {f-/,g~  
    TNT"2FoBd  
    CIGS层厚度变化量:100/150/200nm ?gMrcc/{  
    吸收材料的厚度是影响电池整体效率的最重要因素之一。 2gR_1*|  
     
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