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文档简介
1、 前端表面 在电池中位置 收集概率 对收集概率的计算,红线代表发射区的扩散长度,蓝 线代表基区的发射长度 dx xCPxGqJ W 0 L w x dxxCPdeHq 0 0 在1.5光谱下硅的载流子产生率。注意,电池表面的生成率 是最高的,因此电池对表面特性是很敏感的。 收集概率的不一致产生了光生电流的光谱效应。 例如,表面的收集概率低于其他部分的收集概率。比较下图的蓝光、 红光和红外光,蓝光在硅表面的零点几微米处几乎被全部吸收。因 此,如果顶端表面的收集概率非常低的话,入射光中将没有蓝光对 光生电池做出贡献。 能量低于禁带宽度的光不能被吸收, 所以长波长的量子效率为零。 量子效率 硅太阳能
2、电池的量子效率。通常,波长小于350nm的光子的量子效率不予 测量,因为在1.5大气质量光谱中,这些短波的光所包含能量很小。 理想的光谱响应在长波长段受到限制,因为半导体不能吸收能量 低于禁带宽度的光子。光谱响应曲线在随着波长减小而下降。因为 这些短波长的光子的能量很高,导致光子与能量的比例下降。 光子的能量中,所有超出禁带宽度的部分都不能被电池利用,而 是只能加热电池。在太阳能电池中,高光子能量的不能完全利用以 及低光子能量的无法吸收,导致了显著的能量损失。 能量低于禁带宽度的光不能被吸收,能量低于禁带宽度的光不能被吸收, 所以在长波长段的光谱响应为零。所以在长波长段的光谱响应为零。 光谱响应光谱响应 硅太阳能电池的光伏响应曲线 量子效率光谱响应QE hc q SR L I T II 1 nk qv exp 0 光照对p-n结的电流电压特性的影响及计算 短路电流源于光生载流 子的产生的收集。对于 电阻阻抗最小的理想太 阳能电池来说,短路电 流就等于光生电流。因 此短路电流是电池能输 出的最大电流。 太阳能电池的开路电压方程 1ln O L OC I I q nkT V 输出电流(红线)和功率的(蓝线)图表。同时标明了电场的短路 电流点、开路电压点以及最大功率点
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