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              發布時間:2020-09-06 10:34  

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              中文名光電轉換外文名photovoltaic conversion原    理光導效應用    途可再生能源開發應    用太陽光電池應用學科資源科技;氣候資源學目錄1 簡介2 因素3 原理? 概述? 光電效應4 光電轉換材料5 光電轉換器件原理6 太陽能電池? 材料選取? 應用? 發展前景在眾多太陽光電池中較普遍且較實用的有單晶硅太陽光電池、多晶硅太陽光電池及非晶硅太陽光電池等三種太陽光電池主要功能在將光能轉換成電能,這個現象稱之為光伏效應(photovoltaiceffect)。[5]發展前景未來超高效率太陽能電池的發展方向主要有以下幾個方面:1、多接面、多能隙、多能帶結構,使用不同能隙的材料來吸收不同波長的光子。























              光伏效應在19世紀即被發現,早期用來制造硒光電池,直到晶體管發明后半導體特性及相關技術才逐漸成熟,使太陽光電池的制造變為可能。因素太陽光電池之所以能將光能轉換成電能主要有兩個因素:1、光導效應(photoconductive effect);2、內部電場;因此在選取太陽能電池的材料時,必須要考慮到材料的光導效應及如何產生內部電場。應用隨著傳統燃料能源的減少以及對環境造成的危害也越來越嚴重,能源問題日益成為制約國際社會經濟發展的瓶頸,越來越多的國家制定了大力發展太陽能的計劃。原理概述被攝景物通過攝像機的光學系統在光電靶上成像,由于光像各點亮度不同,因而使靶面各單元受光照的強度不同



















              常用的光電效應轉換器件有光敏電阻、光電倍增器、光電池、PIN管、CCD等。光電倍增器是把微弱的輸入轉換為電子,并使電子獲得倍增的電真空器件。自由電子與空穴的多寡對電氣特性有很大的影響,越多的自由電子與空穴可以使導電性增加,同時也可以使輸出電流增加,因此可以推測陽光越強時生成的自由電子與空穴越多,則輸出電流也越大。當光信號強度發生變化時,陰極發射的光電子數目相應變化,由于各倍增極的倍增因子基本上保持常數,所以陽極電流亦隨光信號的變化而變化,此即光電倍增管的簡單工作過程。由此可見,光電倍增管的性能主要由光陰極、倍增極及極間電壓決定。光電陰極受強光照射后,由于發射電子的速率很高,光電陰極內部來不及重新補充電子,因此使光電倍增管的靈敏度下降。






















              1、多接面、多能隙、多能帶結構,使用不同能隙的材料來吸收不同波長的光子。減少載子能帶內的能量釋放,大幅度提高太陽能電池的效率;2、一個光子產生多個電子一空穴對,增加輸出的光 電流,從而提高太陽能 電池的效率;3、熱載子太陽能電池,提高載子溫度能夠大幅度提高太陽能電池的效率;4、黑體輻射的頻譜轉換,將太陽光改變成理想的光源,減少載子能帶內的能量釋放,提高太陽能電池的效率;5、新材料如染料感光太陽能電池、聚合物和有機物材料的太陽能電池等;6、熱光伏特1效應,將不能進行光伏效應的太陽能通過晶格振動的多聲子吸收轉化為可以進行光伏效應的光能 ,從而提高太陽能電池的效率。從電子槍陰極發出的電子,在電子槍電場作用下高速射向靶面,并在偏轉磁場作用下按照掃描規律掃過靶面上的各個單元。


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