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光伏与热电子微纳光电转换器件光电增强机制研究

中文摘要第5-7页
abstract第7-9页
第一章 绪论第13-37页
    1.1 课题研究目的与意义第13-15页
    1.2 太阳电池陷光机制研究进展第15-26页
        1.2.1 陷光理论第15-18页
        1.2.2 先进陷光策略第18-26页
    1.3 金属中热电子光电转换研究进展第26-31页
    1.4 本论文主要工作第31-32页
    本章参考文献第32-37页
第二章 光伏与热电子光电转换理论第37-61页
    2.1 太阳电池理论第37-40页
    2.2 太阳电池陷光与光电转换模拟第40-48页
        2.2.1 太阳电池陷光模拟第40-46页
        2.2.2 太阳电池光电模拟第46-48页
    2.3 热电子的产生第48-53页
    2.4 热电子的输运第53-55页
    2.5 热电子的收集第55-58页
    本章参考文献第58-61页
第三章 硅基薄膜太阳电池宽带吸收增强第61-78页
    3.1 引言第61-62页
    3.2 双直径纳米孔阵列硅基薄膜太阳电池第62-68页
        3.2.1 双直径纳米孔阵列的陷光设计第62-67页
        3.2.2 双直径纳米孔阵列光伏器件的光电性能分析第67-68页
    3.3 光子晶体非晶硅/微晶硅双结薄膜太阳电池第68-74页
        3.3.1 光子晶体结构设计和电池陷光性能分析第68-72页
        3.3.2 太阳电池的电学评价和比较第72-74页
    3.4 本章小结第74-75页
    本章参考文献第75-78页
第四章 单根纳米线太阳电池陷光与光电转换第78-97页
    4.1 引言第78-79页
    4.2 非同轴核壳结构单根纳米线太阳电池第79-86页
        4.2.1 非同轴核壳结构SNSCs的光学吸收性能分析第79-84页
        4.2.2 非同轴核壳结构SNSCs的电学性能及基底的影响第84-86页
    4.3 非对称纳米孔状单根纳米线太阳光吸收器第86-94页
        4.3.1 非对称纳米孔状SNSAs的陷光性能研究第86-88页
        4.3.2 非对称纳米孔状SNSAs的泄露模式和光学响应分析第88-94页
    4.4 本章小结第94-95页
    本章参考文献第95-97页
第五章 纳米线阵列热电子光电探测第97-107页
    5.1 引言第97-98页
    5.2 光电探测器结构设计和光学响应第98-100页
    5.3 光电探测器电学性能分析第100-103页
    5.4 本章小结第103-104页
    本章参考文献第104-107页
第六章 平面多层结构热电子光电探测第107-131页
    6.1 引言第107-108页
    6.2 基于微腔共振的平面热电子光电探测第108-114页
        6.2.1 平面微腔的光学设计第108-110页
        6.2.2 平面微腔热电子光电探测器的电学响应第110-113页
        6.2.3 多带探测以及入射角度的影响第113-114页
    6.3 基于塔姆等离子的平面热电子光电探测第114-125页
        6.3.1 塔姆等离子的基本特性分析第114-117页
        6.3.2 基于塔姆等离子的平面热电子光学性能分析第117-118页
        6.3.3 热电子器件内部的详细输运过程和电学响应第118-122页
        6.3.4 顶部金层厚度和入射角度对电学性能的影响第122-125页
    6.4 本章小结第125-126页
    本章参考文献第126-131页
第七章 热电子光电转换器件损耗机制分析和优化设计第131-144页
    7.1 引言第131-132页
    7.2 热电子光电转换的热力学过程分析第132-134页
    7.3 热电子光电转换损耗分析及解决策略第134-135页
    7.4 高效热电子光电转换器件设计第135-138页
    7.5 平面热电子光电转换器件极限效率第138-140页
    7.6 本章小结第140-141页
    本章参考文献第141-144页
第八章 总结与展望第144-147页
攻读博士学位期间研究成果第147-153页
符号及缩略词列表第153-157页
致谢第157-159页

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