摘要 ~g4rGz
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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'$dK 300nm~1100nm的平面波均匀
光谱 K_lL\ 
GaK_9Eg-2 系统来源:J. Goffard et al., "Light Trapping in Ultrathin CIGS Solar Cells with Nanostructured Back Mirrors," in IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 7, no. 5, pp. 1433-1441, Sept. 2017, doi: 10.1109/JPHOTOV.2017.2726566 .{]c&Ef+f rd 35) 探测器 ;DgX"Uzm
P!6 e 功率(吸收功率将通过两个探测器的功率读数之差计算) ETWmeMN
L%s4snE 太阳能电池 dT@SO
Zz)oMw In9|n^=H@ *我们假设太阳能电池是由一层带有防反射涂层的熔融石英保护的。 |b'<XQ&l5
_F|_C5A 系统构建模块-分层的介质组件 Ye=7Y57Nr
%]sEt{ !qGx(D{\ 对于涂有涂层的反射镜,我们使用分层介质组件,因为它为x和y方向不变的膜层堆栈提供了一个快速和严格的解决方案。 W$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
$?A Uk 更多信息: wR<QeH'V 层矩阵(S矩阵) y[@j0xlO
rNzhP*Fw 系统构建模块-已采样的介质 O7'^*"S
59NWyi4i 89- 8v^ Pq VirtualLabFusion提供一个不同材料的综合目录,可以用于膜层。也可以从测量数据中导入材料数据。 xE-`Bb ;YXr G 系统构建模块-探测 J'^$|/Q }!7DF sd@gEp)L 总结——组件 q>.t~
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K8 4cE 对不同厚度的CIGS层的吸收情况 6M vRR
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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*|