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硅基薄膜太阳能电池陷光结构的优化研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第11-21页
    1.1 研究背景及意义第11-14页
    1.2 太阳能电池工作原理及发展概述第14-16页
    1.3 硅薄膜太阳能电池与陷光技术第16-19页
    1.4 本文的研究内容及组织结构第19-21页
2 理论基础第21-27页
    2.1 等离激元第21-25页
        2.1.1 表面等离极化激元第22-24页
        2.1.2 局域表面等离激元第24-25页
    2.2 表面等离激元陷光结构第25-26页
    2.3 仿真环境第26-27页
3 前置Аg纳米光栅对非晶硅薄膜电池陷光的研究第27-39页
    3.1 电池设计与数值模型第27-28页
    3.2 电池在横磁波下光吸收率第28-34页
        3.2.1 陷光结构优化第28-29页
        3.2.2 陷光机理分析第29-34页
    3.3 横电波下电池光吸收率第34-36页
    3.4 本章小结第36-39页
4 背置Аg纳米光栅对非晶硅薄膜电池陷光的研究第39-53页
    4.1 电池设计与数值模型第39-40页
    4.2 背置三角柱Ag纳米光栅陷光结构的研究第40-47页
        4.2.1 陷光结构优化第40-41页
        4.2.2 陷光机理分析第41-43页
        4.2.3 填充因子和材质对电池陷光的研究第43-46页
        4.2.4 入射角度对电池光吸收的影响第46-47页
    4.3 背置矩形长方体Ag纳米光栅陷光结构研究第47-52页
        4.3.1 陷光结构的优化第47-48页
        4.3.2 陷光机理的分析第48-51页
        4.3.3 入射角度对电池光吸收的影响第51-52页
    4.4 本章小结第52-53页
5 Ag纳米球对非晶硅薄膜电池陷光的研究第53-65页
    5.1 前表面周期分布Ag纳米球陷光结构的研究第53-60页
        5.1.1 电池设计与数值模型第53-54页
        5.1.2 陷光结构的优化第54-55页
        5.1.3 陷光机理分析第55-58页
        5.1.4 结构参数对电池光吸收的影响第58-59页
        5.1.5 入射角度对电池光吸收的影响第59-60页
    5.2 前后表面周期分布Ag纳米球陷光结构的研究第60-62页
    5.3 本章小结第62-65页
6 结论与展望第65-67页
参考文献第67-73页
致谢第73-75页
作者简介及研究成果第75-76页

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