评估双面太阳能电池和其发射极量子效率的系统及方法

    公开(公告)号:CN108922945A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810751628.3

    申请日:2018-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种评估双面太阳能电池和其发射极量子效率的系统及方法,涉及太阳能电池测试装置及方法技术领域。所述系统包括氙闪光灯、滤光轮、光衰减片、待测太阳能电池、标准硅探测器、标准测试电路、电感耦合电路、信号采集设备以及PC机;通过使用标准测试电路测试双面太阳能电池前表面的电气参数和后表面的短路电流,并以此引入两个新参数来处理电池的双面性,从而实现在标准测试条件下(STC)表征双面太阳能电池,通过使用电感耦合电路基于准稳态光电导技术测试太阳能电池表面双波长下的少子寿命,实现对太阳能电池发射极的表征得到其量子吸收效率;本发明系统及方法具有测试快速准确、结构简单紧凑、功能丰富和实时在线检测的特点。

    一种效率得到提升的N型PERT双面太阳能电池

    公开(公告)号:CN108807559A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810631159.1

    申请日:2018-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种效率得到提升的N型PERT双面太阳能电池。在N型PERT双面太阳能电池的基础上,通过制绒工艺在电池双面形成高效的表面陷光结构黑硅绒面。为了进一步提高效率,本发明在电池正反面加入了光致发光层,光致发光层中含有光致发光材料,并且正反面进行了不同设计,能够将晶硅电池不能响应或响应较低的光谱转换成响应较强的光谱,并且兼顾了透光率。另外封装层采用了聚烯烃弹性体(POE)作为封装材料,能够很好的避免电池的电势诱导衰减,使N型PERT太阳能电池更加稳定高效的工作。

    一种拉曼光谱检测装置
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107014803A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710415831.9

    申请日:2017-06-06

    Abstract: 本发明公开一种拉曼光谱检测装置,所述装置包括:激发激光器、窄带干涉滤光片、功率衰减滤光片、辐射状偏振光发生器、反射镜、瑞利滤光片、显微镜头、拉曼增强基底、共聚焦针孔和接收光谱仪。采用所述辐射状偏振光发生器将所述激发激光器产生的圆柱形光束转化为定向辐射状偏振激光,所述定向辐射状偏振激光经过所述拉曼增强基底的散射后产生定向分布的定向拉曼散射光,绝大部分的所述定向拉曼散射光能够被所述显微镜头接收,使得散射光的接收强度相较于漫散射光的接收强度增加102~104倍,提高了拉曼散射光的接收效率,增加了拉曼检测的灵敏度。

    一种基于多模光波导的光波测量装置及方法

    公开(公告)号:CN115790679B

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202211324402.8

    申请日:2022-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于多模光波导的光波测量装置及方法,该装置包括:光接入端口;温度调制模块,用于对多模光波导进行温度调制;多模光波导,多模光波导的第一端与光接入端口耦合,接收待测光波并在多模光波导的第二端形成散斑;一分多光波导结构,用于将多模光波导发射的散斑耦合进多路介质光波导;多路介质光波导,用于将散斑耦合进光电探测器阵列;光电探测器阵列,用于解析散斑,以确定所述待测光波的至少一个属性和/或确定所述待测光波的至少一个属性的变化。

    一种用于提高超薄金属薄膜测试灵敏度的测试方法

    公开(公告)号:CN107917672B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN201810010125.0

    申请日:2018-01-05

    Abstract: 本发明提出了一种用于提高超薄金属薄膜测试灵敏度的测试方法。该方法基于传统的椭圆偏振光谱测试方法,在待测超薄金属样品表面增加由高折射率材料构成的三棱镜,并且该三棱镜靠近金属薄膜的表面镀有低折射率的介质薄膜。测试时将该部件中镀有介质薄膜面与超薄金属薄膜接触,三棱镜另外两个面为光的入射端面和出射端面,当三棱镜顶角与椭圆偏振光入射角满足一定条件时,三棱镜内的入射光会在镀有介质薄膜的端面上发生全反射,从而在一定厚度的介质薄膜内形成倏逝波;当波矢满足表面等离子体激发条件时,倏逝波能够激发金属表面的等离子体,提高椭圆偏振光反射光对相位变化的灵敏度,最终提高测试超薄金属厚度时的测试灵敏度。该方法操作简便,避免了传统Otto结构测试需要不断移动三棱镜来寻找合适空隙层的不足,十分有利于快速测量超薄金属薄膜以及金属薄膜在原子层级的厚度变化。

    一种螺旋扫描式拉曼光谱仪探头
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115684130A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211380711.7

    申请日:2022-11-04

    Abstract: 一种螺旋扫描式拉曼光谱仪探头,采用振动扫描管(2)来驱动从其中心孔穿过的发射光纤(5)实现共振螺旋式扫描,发射激光打在被检测面上,通过均匀固定于振动扫描管四周的16根接收光纤(6)接收拉曼散射光并通过长波通滤光片(4)滤除干扰光信号,并通过透镜模组(3)提高收发光的效率,最后,由硬质绝缘固定管套(1)将该探头进行固定保护。通过振动扫描管对光纤的共振驱动形成面扫描式的拉曼光谱检测,有益于扩大拉曼光谱检测范围,提高痕量物质存在与否检测的准确度,减小面扫描的检测难度,并且可结合内窥镜实现生物体内非正常物质的探测检验,将拉曼检测与内窥相结合。

    一种具有波长选择的中红外完美吸收器结构

    公开(公告)号:CN113267841A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110754957.5

    申请日:2021-07-05

    Abstract: 本发明为一种具有波长选择的中红外完美吸收器结构。该结构由基底层,金属层、光学腔层和分布式布拉格反射器(Distributed Bragg Reflector,DBR)结构构成,其中层1为基底层,层2为金属层,层3为光学腔,高折射率层4、低折射率5、高折射率6构成DBR结。通过选择合适的材料以及合理设计各层的厚度配比,保证在红外光谱范围内实现完美吸收,并通过改变光学腔厚度实现了滤波器的在中红外范围内的可调节功能。此结构可用来制造窄带光源相关器件。

    一种用于提高光电探测器光谱响应度的多层结构

    公开(公告)号:CN109994611A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201910274292.0

    申请日:2019-04-08

    Inventor: 孟彦龙 檀珺 徐恺

    Abstract: 本发明提出了一种用于提高光电探测器光谱响应度的多层结构。该结构由衬底上依次沉积的底层金属层1、由1~N个子层构成的源层2、金属层3和顶部介质层4组成。底层金属层1与金属层3以及中间源层2构成一种光电探测器结构,顶部介质层4作为光学优化层与光电探测器相耦合,能够实现不同波段光波长的完美吸收,从而提高光电探测器对该波段光谱的光谱响应度。通过合理设计各层的厚度配比,并调节源层2的厚度可实现对不同波长光的完美吸收,减少反射系数,提高全波段的光谱响应度。该结构简单,容易制备,有助于提高现有光电探测器的光谱响应度。

    一种具有宽波段抗反射能力的硅纳米柱阵列结构

    公开(公告)号:CN109524489A

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201910014031.5

    申请日:2019-01-08

    Abstract: 本发明为一种具有宽波段抗反射能力的硅纳米柱阵列结构。该结构由单晶硅衬底上周期排布的硅纳米柱阵列小单元构成。通过综合利用不同种类的纳米柱结构的优秀性能,将不同的纳米柱组合促使优异的性能进行累加,从而实现可调节宽波长范围内的低反射率,实现抗反射、增透射、光选择或滤光等作用。本发明在叠层太阳能电池、具有结构色显色和一些需滤光的光电器件中都可以获得重要的应用。

    基于频分复用的太阳能电池外量子效率快速测试系统及方法

    公开(公告)号:CN108761300A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810651960.2

    申请日:2018-06-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于频分复用的太阳能电池外量子效率快速测试系统及方法,涉及太阳能电池测试装置和方法技术领域。所述系统包括光源、滤光轮、狭缝、色散单元、空间光调制单元、混合和聚焦光器件、标准硅探测器、信号采集设备以及PC机。其中光源发射出白光经滤光轮滤光和色散单元色散后形成多条不同波长的色散光束,之后照射在空间调制单元上进行基于频分复用方法的调制,最后再将色散调制光聚合回一束多色光照射在待测样品上进行检测,对采集到的光电流信号进行逆傅里叶变换解调处理即可得到电池的频谱响应。相较于传统单色测量系统方法,本发明大大提高了检测速度,具有信噪比高、快速、准确、经济高效、稳定和可重复性高的特点。

Patent Agency Ranking