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2023
12-292023
12-292023
12-282023
12-27米蘭理工大學Federica Villa團隊—推動影像科技發(fā)展的量子光學成像技術
【重點摘要】量子相干性和糾纏可以使量子成像和顯微技術的分辨率和靈敏度遠超傳統(tǒng)光學物理極限。為實現(xiàn)這些量子技術,需要使用具備特定功能的檢測器。本文旨在強調基于單光子雪崩二極管(SPAD)的傳感器在量子成像和顯微應用中的重要性,為下一代理想的量子成像器鋪平道路。在回顧了主要的提高樣本圖像分辨率和靈敏度的量子物理原理技術后,指出了雪崩光電二極管(APD)、增強型耦合電荷探測器(ICCD)和電子倍增CCD(EMCCD)等不同傳感器的優(yōu)缺點。然后主要分析了SPAD基傳感器,將其確定為量子成像的最佳候選,并2023
12-27浙江大學林時勝教授團隊:石墨烯/GaAs肖特基接面,拓展光譜范圍的新突破
【重點摘要】這項研究由浙江大學林時勝教授團隊等人發(fā)表。制作了石墨烯/GaAs異質結構光檢測器添加銀納米顆粒以進行等離子增強實現(xiàn)超高(210mA/W)、寬頻(325-980nm)的響應度和探測度從納米粒子等離子體重疊載流子分離區(qū)域進行增強可用于色彩檢測等應用的可見光到近紅外的敏感度理想?yún)f(xié)同石墨烯/GaAs/等離子體整合實現(xiàn)性能【研究背景】石墨烯展現(xiàn)出優(yōu)異的寬頻光檢測光電特性,但基于石墨烯的光檢測器的響應度和探測度受限。將石墨烯與半導體作為異質結構整合可以增強性能,但半導體的能隙限制使先前的展示僅適2023
12-26控制系統(tǒng)是整個太陽光模擬器測試系統(tǒng)的核心
太陽光模擬器測試系統(tǒng)主要由光源系統(tǒng)、光學系統(tǒng)、電光轉換系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)組成。光源系統(tǒng)是太陽光模擬器的核心部分,它利用高亮度的氙燈或者LED燈作為光源,通過聚焦和反射技術,將光線聚焦到樣品表面,實現(xiàn)太陽光的模擬。不僅要模擬光的強度,還要模擬不同波長的光譜分布,以便更準確地模擬太陽光的特性。光學系統(tǒng)主要由反射鏡、聚光器和濾光器組成。它的作用是將光線聚焦到樣品表面,并過濾掉不同波長的光線,以形成與太陽光譜相似的光照條件。聚光器和反射鏡的設計和優(yōu)化十分重要,可以保證光線的均勻性和聚焦能力,避2023
12-20雪崩光電二極管發(fā)展現(xiàn)狀——探索浜松與第一傳感器
【為什么濱松的雪崩光電二極管很常見?】濱松光子學是雪崩光電二極管(APD)的著名制造商。其產(chǎn)品由于高性能和高可靠性而被廣泛使用于各種應用中。濱松APD常見的一些原因如下:品質和可靠性:濱松在高品質光檢測器的制造方面擁有悠久歷史,其APD同樣符合嚴格的應用要求,并經(jīng)過嚴格測試以確保性能可靠。廣泛的產(chǎn)品線:濱松提供范圍廣泛的APD以滿足不同應用的需求,從高速通信到低光檢測。這種通用性使濱松APD廣受歡迎。技術專長:濱松擁有強大的技術團隊為客戶提供全面支持和服務,從產(chǎn)品選擇到應用開發(fā)。公司在光子學領域2023
12-20美國NREL-研究人員應如何測量基于鈣鈦礦的單片多結太陽能電池的性能?
【重點摘要】由國家可再生能源實驗室(NREL)的研究團隊發(fā)表如何從校準實驗室的角度來衡量鈣鈦礦基單片多接面太陽能電池的性能。對鈣鈦礦多接面太陽能電池進行精確的標準測試條件(STC)測量至關重要,但具有挑戰(zhàn)性。提出了優(yōu)化的測量方法,能夠實現(xiàn)精確的性能特征化。標準化、與生產(chǎn)相關的量化協(xié)議持續(xù)進步是實現(xiàn)商業(yè)可行性的關鍵?!狙芯勘尘啊库}鈦礦多接面太陽能電池(PVSKMJs)在與硅能源電池結合時已經(jīng)取得了顯著的功率轉換效率提升,效率超過30%。這些高效率是在標準測試條件(STC)下報告的,以便進行比較。準2023
12-19強強聯(lián)手最新Nature:超26%效率!鈣鈦礦電池
【研究背景】鈣鈦礦太陽能電池是一種具有高效率、穩(wěn)定性和可擴展性的太陽能電池。然而,由于A位陽離子的分離,導致了組成不均勻的問題,可能對電池的光電性能產(chǎn)生不利影響。在過去的研究中,研究人員嘗試使用Cs陽離子來改善鈣鈦礦太陽能電池的性能,但是Cs陽離子的分離問題引發(fā)了人們對電池穩(wěn)定性的擔憂?!娟P鍵問題】Cs陽離子在過氧化物薄膜中分離會存在以下幾個問題:1.分布不均勻:Cs陽離子傾向于在包晶體薄膜底部聚集和分離,導致陽離子在整個薄膜中分布不均。2.成分不均勻性:Cs陽離子的分離會導致包晶體薄膜內從貧銫2023
12-19太陽光模擬器測試系統(tǒng)在太陽能研究領域中有廣泛的應用
太陽光模擬器測試系統(tǒng)是用于模擬和測試太陽光照射條件的設備,主要用于光伏組件和其他太陽能設備的性能測試和研究。它可以模擬不同的太陽光譜、光照強度和光照方向,以及不同的天氣條件,如云層、霧霾等,以評估光伏組件在不同環(huán)境條件下的性能。通過光源系統(tǒng)、光學系統(tǒng)、電光轉換系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的協(xié)作,可以模擬不同的太陽光譜、光照強度和光照方向,以及不同的天氣條件,以評估光伏組件在不同環(huán)境條件下的性能。它在太陽能研究和應用領域具有廣泛的應用前景。太陽光模擬器測試系統(tǒng)常見問題及解決方法包括但不限于以下內容2023
12-192023
12-15準備好進入太空! 三結太陽能電池在AM0光譜下的輻射抗性評估
【要點摘要】本篇研究由云南師范大學A.Aierken等人發(fā)表。IMM三接面電池顯示出與標準LM電池相當?shù)妮椛溆捕菼MM電池在輻照后保持更好的電流匹配,這要歸功于輻射抗性的InGaAs底部子電池具有高效率和輻射耐受性的IMM電池對于輕量、靈活的高功率太空太陽能陣列具有潛力【背景】格點匹配(LM)GaInP/GaAs/Ge三接面太陽能電池因其高達30%的轉換效率和優(yōu)秀的輻射抗性而被廣泛應用于太空能源系統(tǒng)。然而,子電池間的電流不匹配限制了進一步的效率提高。使用GaInP/GaAs/InGaAs的倒置變2023
12-142023
12-132023
12-13實驗室中的太陽光模擬:為太陽能研究提供可靠的實驗環(huán)境
太陽光模擬器是一種能夠模擬太陽光輻射的設備,在實驗室中被廣泛應用。它能夠提供可靠的實驗環(huán)境,為太陽能研究提供了重要的支持。首先,太陽光模擬器能夠模擬出不同時間和天氣條件下的太陽光輻照情況。太陽能研究需要對光伏電池、太陽能電池等設備在不同光照條件下的性能進行測試和評估。通過使用太陽光模擬器,研究人員可以準確地模擬出不同時間和天氣條件下的太陽光輻照情況,從而更準確地了解設備的性能并優(yōu)化其設計。其次,太陽光模擬器還能夠模擬出不同光譜分布的太陽光。太陽光的光譜分布對太陽能設備的性能有著重要的影響。例如,2023
12-12模擬太空太陽能電池質子輻照 GaAs/Ge 太陽能電池缺陷的退火動力學
【重點摘要】太空輻射會對太陽能電池造成損傷,限制了衛(wèi)星的能力和壽命。要減輕這種損傷,需要研究輻射對太陽能電池的退化機制。高能粒子與原子核的相互作用會導致位移損傷和晶體缺陷。這些缺陷會成為載流子復合中心,極大影響少數(shù)載流子的生命周期,從而影響太陽能電池的電性能。少數(shù)載流子的生命周期對輻射缺陷極為敏感,隨著缺陷濃度的降低而增加。熱退火可以恢復半導體材料中的缺陷。該論文用150keV質子輻照GaAs/Ge太陽電池,然后在120°C下進行退火。結果發(fā)現(xiàn)隨著輻射通量的增加,退火后缺陷恢復的比例降低。少數(shù)載2023
12-112023
12-08鈣鈦礦快訊- 最新1cm2鹵化物鈣鈦礦太陽能電池效率紀錄25.2% !
近期澳洲新南威爾斯大學MartinA.Green率領的團隊,於發(fā)布第63版的太陽能電池效率表。重要發(fā)現(xiàn)如下:西北大學發(fā)表了1cm2鹵化物鈣鈦礦太陽能電池的新紀錄效率25.2%。(Table1)更正了LONGiSolar先前26.8%效率矽太陽能電池的測量詳情。正確的細節(jié)是:前部接觸9個母線,忽略母線電阻,全區(qū)域後部金屬化。國家可再生能源實驗室測量了FirstSolar0.45cm2小面積cadmiumtelluride(CdTe)薄膜太陽能電池的新效率22.4%。(Table2)中國科技大學和西2023
12-07通過宏環(huán)封裝策略實現(xiàn)四噻吩非全融合型有機太陽能電池15.1%高效率
【重點摘要】提出了宏環(huán)封裝策略,通過在四噻吩外圍導入融合烷基側鏈實現(xiàn)。將該策略應用于非全融合四噻吩類受體材料。實現(xiàn)了高達15.1%的轉化效率?!竞戥h(huán)封裝策略實現(xiàn)高效有機太陽能電池】有機光伏一直被視為下一代可再生能源的重要候選技術。但是其光電轉換效率一直無法達到與無機光伏裝置媲美的水平。非全融合四噻吩類受體材料被認為是實現(xiàn)高效有機太陽能電池的一個有前景的方法?!竞戥h(huán)結構限制分子構象,提升分子堆積效率】在美國伯明翰南方研究院的最新研究中,通過在四噻吩外圍導入環(huán)烷基側鏈,形成宏環(huán)封裝結構。這種設計可以2023
12-06利用光焱新型光電感測器特性分析儀 PD-QE 測定光電探測器的NEP參數(shù)
光電探測器的NEP(噪聲等效功率)是評估探測器性能的關鍵參數(shù)之一。它衡量探測器在檢測光信號時的靈敏度,即能夠識別的最微弱光信號強度。NEP值越低,代表探測器對微弱光信號的檢測能力越強。NEP的計算基于兩個主要因素:**探測器內部的噪聲和探測器對光信號的響應能力。**當光信號與內部噪聲功率相等時,其對應的光信號功率即為NEP。NEP越小,表示這個探測器可以檢測越微弱的光信號,性能越好。我們希望探測器能檢測很弱的光信號,所以希望它的NEP值越低越好。這項參數(shù)在多個領域中扮演關鍵角色。在天文學中,NE以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
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