研究目的
研究在GaInP/GaInAs/Ge三结太阳能电池(TJSCs)中使用中间分布式布拉格反射器(DBRs)进行光谱分割应用,以提高光伏转换效率。
研究成果
在晶格匹配和应变补偿的三结太阳能电池中集成分布式布拉格反射器,可作为带反射滤光片将原本浪费的红外光进行光谱分离并传输至硅基太阳能电池。该方法无需外部光学滤光片,且与介质滤光片设计相比,对入射角的敏感度大幅降低,从而有望增强光谱分离的优势。
研究不足
该研究聚焦于集成分布式布拉格反射镜(DBR)的串联太阳能电池(TJSC)的光学建模与反射率测量。关于将DBR集成到TJSC中的实际实施和制造限制问题未作深入探讨。
1:实验设计与方法选择:
针对商用晶格匹配(LM)与应变补偿(MM)GaInP/GaInAs/Ge三结太阳电池(TJSCs),分别建立了光学模型。采用珀金埃尔默Lambda 1050紫外-可见-近红外分光光度计配合通用反射附件(URA),在8°入射角下测量了LM和MM两种TJSC的光谱反射率。通过光学分析软件WVASE?建立电池光学模型,并将模拟反射率与实测数据进行拟合。
2:样品选择与数据来源:
实验样品包含来自Azur Space公司的LM型与MM型TJSC各一片。
3:实验设备与材料清单:
珀金埃尔默Lambda 1050紫外-可见-近红外分光光度计(配URA附件)、光学分析软件WVASE?。
4:实验流程与操作步骤:
测量光谱反射率并建立匹配实测数据的光学模型,分析分布式布拉格反射器(DBR)结构集成于TJSC的影响。
5:数据分析方法:
利用光学模型分析反射特性及光谱分光潜力。
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