表面等离子体在α-Si太阳能电池光陷结构中的应用
表面等离子体在α-Si太阳能电池光陷结构中的应用【摘要】:太阳能电池光陷结构设计是太阳能电池研究的重要组成部分,其中金属等离子光陷结构更是提升太阳电池吸收率的重要手段。本研究基于金
【学位授予单位】:北京邮电大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TM914.4
【目录】:
- 摘要4-5
- ABSTRACT5-9
- 第一章 绪论9-15
- 1.1 太阳能电池研究背景9-10
- 1.2 太阳能电池光陷结构研究进展10-13
- 1.2.1 背部反射器10
- 1.2.2 光子晶体结构10-11
- 1.2.3 前端减反射层11
- 1.2.4 金属等离子体光陷结构11-13
- 1.3 研究目标和主要内容13-14
- 1.4 本章小结14-15
- 第二章 理论基础15-25
- 2.1 太阳能电池工作原理15-18
- 2.1.1 太阳能电池的基本结构15-16
- 2.1.2 光生伏特效应16-17
- 2.1.3 太阳能电池性能参数17-18
- 2.2 表面等离子体效应18-20
- 2.2.1 表面等离子体激元(Surface Plasmon Polariton,SPP)18-19
- 2.2.2 局域表面等离子体(Localized Surface Plasmons,LSPs)19-20
- 2.3 电磁场理论与有限元方法20-24
- 2.3.1 电磁场理论21-23
- 2.3.2 有限元方法(FEM)简介23-24
- 2.4 本章小结24-25
- 第三章 平板型太阳能电池等离子体光陷结构25-39
- 3.1 nano-dome 1型太阳能电池光陷结构设计25-28
- 3.1.1 理论模型25-26
- 3.1.2 结果与分析26-28
- 3.1.3 结论28
- 3.2 nano-dome 2型太阳能电池光陷结构设计28-37
- 3.2.1 理论模型29-30
- 3.2.2 结果与分析30-37
- 3.2.3 结论37
- 3.3 本章小结37-39
- 第四章 纳米线型太阳能电池等离子体光陷结构39-52
- 4.1 纳米线型太阳能电池中内部金属电极设计39-46
- 4.1.1 理论模型39-40
- 4.1.2 结果与分析40-46
- 4.1.3 结论46
- 4.2 涡轮型太阳能电池光陷结构设计46-51
- 4.2.1 论模型46-47
- 4.2.2 结果与分析47-51
- 4.2.3 结论51
- 4.3 本章小结51-52
- 第五章 总结52-54
- 参考文献54-57
- 致谢57-58
- 攻读学位期间发表的学术论文58
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