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 |