研究目的
研究具有空穴选择性氧化钼(MoOx)背接触的硅太阳能电池的长波长光学损耗,以及纳米结构介电层增强光生电流密度的潜力。
研究成果
光学模拟表明,镍中间层中的寄生光吸收是空穴选择性背接触中的主要损耗机制。介质钝化表面和纳米结构接触(尤其是反向圆柱形钝化纳米结构)可减少光学和复合损耗,从而提高光生电流密度。
研究不足
该研究受限于计算能力,尤其是在计算整个背面的吸收剖面时。模拟主要关注光学损耗,并未充分考虑复合损耗和电阻损耗。
研究目的
研究具有空穴选择性氧化钼(MoOx)背接触的硅太阳能电池的长波长光学损耗,以及纳米结构介电层增强光生电流密度的潜力。
研究成果
光学模拟表明,镍中间层中的寄生光吸收是空穴选择性背接触中的主要损耗机制。介质钝化表面和纳米结构接触(尤其是反向圆柱形钝化纳米结构)可减少光学和复合损耗,从而提高光生电流密度。
研究不足
该研究受限于计算能力,尤其是在计算整个背面的吸收剖面时。模拟主要关注光学损耗,并未充分考虑复合损耗和电阻损耗。
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您正在对论文“[2019年IEEE第46届光伏专家会议(PVSC) - 美国伊利诺伊州芝加哥(2019.6.16-2019.6.21)] 2019年IEEE第46届光伏专家会议(PVSC) - 采用空穴选择性氧化钼背接触的硅太阳能电池光子管理:一项光学模拟研究”进行纠错
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