摘要 8A.7q
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GZ,MC?W N5,LHO 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。 E}v8Q~A( p)ig~kk`
建模任务 o-7{\%+M
cz{`'VN}` 300nm~1100nm的平面波均匀
光谱 J-<_e?? 
C\~}ySQc.e 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 6h2keyod Wbei{3~$Y" 探测器 Sk/@w[
/e|Lw4$@S 功率(吸收功率将通过两个探测器的功率读数之差计算) d}':7Np
W/hzo*o'g 太阳能电池 u}|v;:|j
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*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。 ",D!8>=s
)Uy%iE* 系统构建模块-分层的介质组件 *1{A'`.=\
jH!;}q l nHY?y7{ 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。 \)r M C] z!O;s
ep?/ 系统构建模块-膜层矩阵求解器 HI 1T 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: _,)_(R ,h 每个均质层的特征值求解器。 d"06
gp 一个用于所有界面上的匹配边界条件的s矩阵。 dk
nM| n:OXv}pv 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。 6XF Ufi+ }P0bNY5?%
-^2p@^ 更多信息: vj%"x/TP 层矩阵(S矩阵) Q=Mv"~2>B
uX3yq<lK" 系统构建模块-已采样的介质 @jm +TW
2HmK['( gv>DOez/ 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。 ;mQ|+|F6X i0K 2#}=^ 系统构建模块-探测 z+7V}aPM 5z,q~CU Ig}hap]G 总结——组件 H'zAMGZa
W+1nf:AI.
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l`zhKj 对不同厚度的CIGS层的吸收情况 eN.6l2-
7*+CX ) hs&?:) 参考文献:J. Goffard et al., "Light Trapping in Ultrathin CIGS Solar Cells with Nanostructured !DFTg4xb Back Mirrors," in IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 7, no. 5, pp. 1433-1441, Sept. 2017, doi: 10.1109/JPHOTOV.2017.2726566. slPr^) o#\L4P(J CIGS层厚度变化量:100/150/200nm kD )31P
吸收材料的厚度是影响电池整体效率的最重要因素之一。 ?V8Fgd bWp:!w#K
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