基于传输矩阵法的聚合物太阳能电池光学性能分析

来源 :光学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yijiezhented
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
采用基于传输矩阵法的光学模型及Matlab软件,模拟了以聚合物P3HTPCBM为活性层的倒装太阳能电池,并分析了模拟电池的吸光率及其内部光电场分布。探讨了厚度、入射角度以及新结构对电池光学性能的影响。模拟结果表明,电池的光吸收主要由活性层厚度决定,分别随着电子传输层和空穴传输层厚度的增加而下降。当光入射角度增大时,由于光程的增加电池的吸光率随之增加,在40°入射角时达到最大;由于其他光学作用,器件吸光率在40°入射角以后反而降低;证明了光斜入射时电场在整个器件中分布是不连续的。通过在基本结构的适当位置插入一层薄膜构成的微腔器件,由于光学共振效应能够有效提高电池的光吸收。
其他文献
设计了一种新型的铒、镱共掺高增益光纤材料, 分析了各种组分对氟磷酸盐体系发光性能的影响, 制备出热稳定性和机械性能较好(ΔT=141 ℃)、无析晶、透过率较高的光纤材料。光谱测试结果表明:所制备的光纤芯材料具有较高的吸收截面(2.075 pm2)、较高的发射截面(1.11 pm2)、较长的荧光寿命(7.30 ms)和高的增益品质系数(74.099×103 pm3), 是优良的高增益、宽带宽的光纤放大器增益材料。
用脉冲激光沉积(PLD)技术制备了ZnO/SiC/Si和 ZnO/Si薄膜并制成了紫外探测器。利用X射线衍射(XRD),光致发光(PL)谱,I-V曲线和光电响应谱对薄膜的结构和光电性能进行了研究。实验结果表明:SiC缓冲层改善了ZnO薄膜的结晶质量和光电性能,其原因可能是SiC作为柔性衬底能够减少ZnO与Si 之间大的晶格失配和热失配导致的界面缺陷和界面态。
研究了NaK(1 3Π)和He间的振动能量转移。 脉冲(泵浦)激光激发自旋禁戒跃迁1 3Π←1 1Σ , 得到亚稳电子态1 3Π的很高振动态ν=22, 21, 20, 利用激光感生荧光(LIF)探测1 3Π(ν)的弛豫过程, 由时间分辨LIF的对数描绘得到振动态的有效寿命, 从不同He密度下的有效寿命利用Stern-Volmer公式得到振动能级总的弛豫率, 对于ν=22, 21, 20, 速率系数(10-11 cm3·s-1)分别为1.4±0.1, 1.2±0.1和1.0±0.1。 速率系数随v的增大而增
期刊
为了减少激光熔覆过程中基材与生物陶瓷涂层之间的热应力,提高涂层与基材的结合强度,设计了一种稀土活性生物梯度陶瓷涂层,采用宽带激光熔覆技术,在TC4合金上制备了含HA β-TCP稀土活性梯度生物陶瓷复合涂层。利用扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、模拟体液(SBF)以及电化学分析仪等手段对涂层组织结构、生物活性及耐腐蚀性进行了研究。结果表明,生物活性稀土梯度涂层分为基材、合金化层以及生物陶瓷层3个层次,且各梯度层之间均为良好的化学冶金结合;稀土氧化物Nd2O3在宽带激光熔覆生物陶瓷的过程中具有催化合成
针对基于机器视觉的大口径光学元件表面疵病检测系统在成像过程中存在因照明不均匀等因素造成的图像背景不均匀等问题,采用了基于形态学的图像背景校正算法,提出了结合图像梯度和最大类间方差法的图像分割算法,实验结果表明,所提算法对于一定模糊程度的疵病图像具有较好的抗噪性能以及较高的提取精度。
超分辨近场结构光存储技术(Super-RENS)是一种利用功能薄膜结构实现突破光学衍射极限的信息点记录和读取的新技术,作为超分辨光盘结构的掩膜材料是决定其性能的关键。利用透射电子显微镜研究了可作为超分辨光盘掩膜层Sb2Te3薄膜的晶态结构、表面形貌;利用光谱仪和椭偏仪分析了其光学性质随膜厚的变化。结果表明,沉积态Sb2Te3薄膜呈弱晶状态,在一定厚度范围内,其光学性质随膜厚的不同有较大变化。当膜较薄时,其消光系数和折射率随膜厚的增加而减小;当膜厚达到一定值时,其光学常数随膜厚的增加逐渐趋于稳定,即存在膜厚
刑事案件现场图作为刑事案件现勘记录的重要组成部分,在法庭科学领域中发挥着重要作用,然而在公安实战中,现场图绘制不规范的情况仍然时有发生。基于此,提出一种基于卷积神经网络的现场图自动分类方法,实现对全国公安机关现场勘验信息系统(简称为现勘系统)中现场图的自动分类核查。首先,利用现勘系统中现场图构建刑事案件现场图数据集,包括64098幅现场图和作为负类的27162张现场照片;然后,在AlexNet的基
本文报道在XeCl准分子激光器中添加微量的氯苯(C_6H_5Cl)或四氯化碳(CCl_4),使激光输出能量提高约16%。
本文利用光折晶体Bi12SiO20的非简并和简并多波混频实现非相干-相干转换;波长转换和相干图象与非相干图象的并行相减运算,并给出了实验结果。