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使用多层光学介质薄膜滤光的聚光太阳能发电技术的理论与实验研究

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
目录第9-15页
图索引第15-20页
表索引第20-22页
1 绪论第22-53页
   ·太阳能资源第23-27页
     ·地表太阳辐射第23-24页
     ·中国太阳能资源第24-27页
   ·主要太阳能发电方式第27-33页
     ·太阳能光伏系统第27-29页
     ·聚光太阳能热发电第29-32页
     ·太阳能温差发电和太阳能热气流发电第32-33页
   ·针对太阳光谱特性优化太阳能发电效率的方式第33-44页
     ·使用二次辐射源调节光谱第33-35页
       ·热光伏系统(TPV)第34-35页
       ·荧光太阳聚光器(LSC)第35页
     ·层叠布置多种设备宽频利用太阳能第35-38页
       ·层叠式多节太阳电池第36-38页
       ·PVT系统第38页
     ·采用分频技术的分布式宽频太阳能发电第38-43页
       ·光伏分频系统第39-41页
       ·光伏/光热联用分频系统第41-42页
       ·采用滤光器的其他分频利用系统第42-43页
     ·高温太阳光谱选择性吸收技术第43-44页
   ·基于太阳能利用的分频技术发展情况第44-51页
     ·全息滤光第44-45页
     ·液体滤光第45-47页
     ·光谱选择干涉滤光薄膜第47-51页
       ·干涉截止滤光片(The multilayer bandstop filter)第48-50页
       ·皱褶滤光片(The Rugate filter)第50-51页
   ·本文主体结构与研究内容第51-53页
2 光学薄膜基础理论及多层薄膜滤光器基本结构设计的研究第53-89页
   ·光学薄膜基础理论第53-61页
     ·单层平面电磁波第53-56页
     ·单层膜的干涉第56-59页
     ·多层膜的干涉第59-61页
   ·光学薄膜系统的主要设计方法第61-65页
     ·计算机辅助设计第61-63页
     ·经典解析解法与数值解法的比较第63-64页
     ·本文中滤光器的设计思路第64-65页
   ·多层薄膜滤光器基本结构设计及其性能影响因素的研究第65-88页
     ·薄膜材料的选择第65-68页
     ·基本周期膜系及其性能考察第68-74页
     ·高反带(截止区)的拓宽第74-82页
     ·通带波纹的压缩第82-85页
     ·偏振效应的影响第85-88页
   ·本章小结第88-89页
3 适用于聚光太阳能发电系统的光学多层薄膜滤光器的研制第89-120页
   ·聚光分频光伏光热联合发电系统第89-97页
     ·系统组成第89-91页
     ·光伏端的特性第91-94页
     ·TEG端特性第94-95页
     ·Stirling端特性第95-97页
   ·分频策略第97-101页
   ·滤光器基础膜系的设计第101-108页
     ·初始膜系的解析法设计第101-104页
     ·Filter-A的设计第104-106页
     ·Filter-B1的设计第106-107页
     ·Filter-B2的设计第107-108页
   ·滤光器基础设计方案的数值优化第108-112页
     ·Filter-A设计方案的优化结果第109-110页
     ·Filter-B1设计方案的优化结果第110-111页
     ·Filter-B2设计方案的优化结果第111-112页
   ·制备第112-118页
     ·电子束加热蒸发镀膜技术简介第112-113页
     ·薄膜加工与样品测试第113-118页
   ·本章小结第118-120页
4 PV-TEG聚光分频联用系统的性能实验与模型分析第120-156页
   ·实验系统第120-129页
     ·系统组成与主要测试工具第120-124页
     ·聚光器第124-125页
     ·滤光器第125-126页
     ·光伏电池第126-127页
     ·温差元件第127-129页
   ·光伏电池聚光性能与聚光分频性能比较第129-145页
     ·CCRS-C50电池实验结果分析第129-138页
       ·短路电流Isc第130-131页
       ·开路电压U_(oc)第131-132页
       ·最大功率P_m第132-133页
       ·填充因子FF第133-134页
       ·发电效率第134-138页
     ·Si-N电池实验结果分析第138-145页
       ·短路电流I_(sc)第140页
       ·开路电压U_(oc)第140-142页
       ·最大功率P_m第142页
       ·填充因子FF第142-143页
       ·发电效率第143-145页
   ·PV-TEG分频联用系统模型分析第145-155页
     ·普通晶体硅电池第146-147页
     ·聚光利用硅电池第147-153页
     ·计算结果与性能分析第153-155页
   ·本章小结第155-156页
5 PV-DS聚光分频联用系统的性能实验与模型分析第156-175页
   ·使用FILTER-B1的硅电池性能实验第156-165页
     ·实验系统介绍第156-157页
     ·滤光片性能第157-158页
     ·单晶硅电池性能测试结果与分析第158-165页
       ·短路电流I_(sc)第158-159页
       ·开路电压U_(oc)第159-160页
       ·最大功率P_m第160-161页
       ·填充因子FF第161-162页
       ·发电效率第162-165页
   ·使用FILTER-B1的PV-DS系统性能分析第165-174页
     ·聚光器第165-166页
     ·PV工作性能分析模型第166页
     ·DS模型第166-171页
     ·计算结果与系统性能分析第171-174页
   ·本章小结第174-175页
6 太阳直射辐射光谱变化对聚光发电系统性能影响的研究第175-184页
   ·太阳辐射光谱模型第175-180页
     ·SMARTS光谱分析模型及其分析参数设置第175-176页
     ·本地太阳辐射光谱计算结果第176-180页
   ·太阳能发电系统性能分析第180-183页
     ·Ⅱ-3B聚光发电系统(CPV)第180-181页
     ·使用Filter-A的PV-TEG联用发电系统第181页
     ·碟式斯特林发电系统第181页
     ·使用Filter-B1的PV-DS联合发电系统第181-182页
     ·各系统发电效率计算结果第182-183页
   ·本章小结第183-184页
7 全文总结与工作展望第184-189页
   ·内容总结第184-187页
   ·主要创新点第187-188页
   ·未来工作展望第188-189页
参考文献第189-201页
攻读博士学位期间发表论文第201-203页
作者简介第203-204页
致谢第204-205页

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