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文檔簡介
1、使用最薄的材料,最高效地吸收盡可能廣范圍波長的入射太陽光是可實際應(yīng)用的硅基太陽電池的設(shè)計的一個基礎(chǔ)問題。而由非晶硅(頂電池)和微晶硅(底電池)疊加構(gòu)成的微晶硅疊層太陽電池是最具可行性的新型硅基薄膜電池之一。
對于多結(jié)太陽電池來說,其短路電流(Jsc)由提供最小短路電流的子電池決定。由于當(dāng)太陽光通過微晶硅疊層電池頂電池時,一部分光被頂電池吸收,剩余的光會通過底電池而最終被吸收。作為頂電池的非晶硅電池存在光致衰退效應(yīng),這就造成只能
2、使用較薄的非晶硅作為頂電池,但這樣的非晶硅厚度無法滿足吸收長度的要求,雙結(jié)電池的Jsc的限制通常來自于頂電池。而對于底電池,大于900nm的長波段光只有很少部分被底電池吸收。因此實現(xiàn)最佳的短路電流(Jsc)匹配是微晶硅疊層太陽電池領(lǐng)域的一大挑戰(zhàn)。
緩解這一問題的方法是陷光,利用一維光子晶體(1D Photonic crystal,1DPC)反射鏡增強和增加長波長光子衍射和光學(xué)傳播路徑長度。我們設(shè)計整合了1DPC作為微晶硅疊層電
3、池的中間反射鏡及背反射鏡,以此來研究光吸收增強效果。
研究表明:通過對1DPC作為中間層和背反射層的適當(dāng)設(shè)計,頂電池和底電池的吸收效率均得到了提高,1DPC中間層的吸收效率增強效果高于ZnO(氧化鋅)中間層。
簡言之,本文致力于利用光學(xué)模擬計算(4.3b版COMSOL Multiphysics軟件)得到提高微晶硅疊層太陽電池的光吸收效率的有效途徑。通過改變頂電池與底電池吸收層的厚度,我們對吸收率、反射率及透過率進行了
4、分析。以1DPC分別作為背反射層,并以ZnO(氧化鋅)和1DPC分別作為中間反射層,與普通疊層電池進行了對比分析。最終,我們得到1DPC對提高光吸收效率的貢獻明顯優(yōu)于ZnO。
通過建立SiO/TiO2/a-Si/ZnO/uc-Si/1DPC疊層電池結(jié)構(gòu)優(yōu)化模型,與普通的a-Si/uc-Si疊層太陽電池對比,在優(yōu)化后的電池中,光吸收效率:a-Si層的提高了26.59%,uc-Si層提高了3.89%。更進一步,我們建議使用三維光子
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