CIGS太阳能电池中的吸收
摘要 HV=P!v6 !<vy!pXg [attachment=122537] ix_&os]L_ nIWY<Z" 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。 {_R{gpj' `d}t?qWS;F 建模任务 s=>^ 8[0O sQmJ3 (:HO
300nm~1100nm的平面波均匀光谱 RqKkB8g [attachment=122538] L0;XzZS 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 0[f[6mm%m tTbfyI 探测器 3vHkhhYQ 1 T}jK^" 功率(吸收功率将通过两个探测器的功率读数之差计算) 8[H bg FA{'Ki` 太阳能电池 :7?n)=Tx "^oU&]KQJ
[attachment=122539] X#o<)) *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。 I23"DBR3 ct@3] 系统构建模块-分层的介质组件 +E']&v$ vDIsawbHD
[attachment=122540] 84<zTmm 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。 *z^Au7,&
[attachment=122541] jN!VrRA 系统构建模块-膜层矩阵求解器 L;=3n[^x 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: ?-'GbOr! 每个均质层的特征值求解器。 \olY)b[ 一个用于所有界面上的匹配边界条件的s矩阵。 xYY^tZIV K7t_Q8 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。 E., 40O@a:q*
[attachment=122542] NNMn,J 更多信息: ?e\u_3-9 层矩阵(S矩阵) LbuhKL}VN q ,+29 系统构建模块-已采样的介质 /!sGO: YIF|8b\
[attachment=122543] TQykXZ2Yb) 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。 ,<$rSvMfg
[attachment=122544] h!`KX2~ 系统构建模块-探测 >DAi-`e Z>~7|vl
[attachment=122545] /m4Y87 总结——组件 Rm}G4Pq 1.5R`vKn]
[attachment=122546] o(C;;C(*{ [attachment=122547] .hjN*4RY
对不同厚度的CIGS层的吸收情况 tYG6Gl </b_Rar
[attachment=122548] Rq`5ff3, 参考文献:J. Goffard et al., "Light Trapping in Ultrathin CIGS Solar Cells with Nanostructured fNV-_^,R9 Back Mirrors," in IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 7, no. 5, pp. 1433-1441, Sept. 2017, doi: 10.1109/JPHOTOV.2017.2726566. wScr:o+K>L cUO$IR)yL
[attachment=122549] CIGS层厚度变化量:100/150/200nm "-\8Y>E 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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