摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-27页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 太阳能电池的历史与现状 | 第11页 |
1.3 硅及硅基薄膜太阳电池基本原理 | 第11-18页 |
1.3.1 光伏效应 | 第11-12页 |
1.3.2 硅及硅基薄膜太阳电池结构 | 第12-14页 |
1.3.3 太阳电池等效电路及电流电压特性分析 | 第14-16页 |
1.3.4 太阳电池效率 | 第16-18页 |
1.4 影响硅太阳电池效率的因素以及改进手段 | 第18-21页 |
1.4.1 减小电学损失 | 第18-20页 |
1.4.2 光学运筹 | 第20-21页 |
1.5 论文的主要研究内容 | 第21-22页 |
1.6 论文的整体结构 | 第22-24页 |
参考文献 | 第24-27页 |
第二章 微纳光学理论及数值计算方法 | 第27-49页 |
2.1 光子晶体 | 第27-33页 |
2.1.1 光子晶体概论 | 第27-30页 |
2.1.2 光栅衍射理论 | 第30-33页 |
2.2 减反膜理论 | 第33-35页 |
2.3 微光学理论 | 第35-39页 |
2.3.1 微光学概述 | 第35-36页 |
2.3.2 标量光学领域的绒面结构 | 第36-37页 |
2.3.3 矢量衍射光学 | 第37页 |
2.3.4 等效介质理论 | 第37-39页 |
2.4 数值分析方法 | 第39-45页 |
2.4.1 严格耦合波理论 | 第39-42页 |
2.4.2 时域有限差分法 | 第42-45页 |
2.5 本章小结 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-49页 |
第三章 非晶硅薄膜太阳电池 ITO 层陷光特性模拟 | 第49-98页 |
3.1 引言 | 第49页 |
3.2 基本原理 | 第49-52页 |
3.3 平面 ITO 层几何结构光栅陷光特性模拟 | 第52-74页 |
3.3.1 ITO 层矩形结构光栅陷光特性模拟 | 第52-61页 |
3.3.2 ITO 层梯形结构光栅陷光特性模拟 | 第61-65页 |
3.3.3 ITO 层凹圆槽结构光栅陷光特性模拟 | 第65-70页 |
3.3.4 ITO 层凸圆槽结构光栅陷光特性模拟 | 第70-74页 |
3.4 衬底结构化 ITO 层陷光特性模拟 | 第74-84页 |
3.4.1 概述 | 第74页 |
3.4.2 凸圆弧衬底结构 ITO 层陷光特性模拟 | 第74-78页 |
3.4.3 凹圆弧衬底结构 ITO 层陷光特性模拟 | 第78-82页 |
3.4.4 类正弦衬底结构 ITO 层陷光特性模拟 | 第82-84页 |
3.5 衬底结构化 ITO 层陷光特性的 FDTD 方法模拟 | 第84-96页 |
3.5.1 概述 | 第84-85页 |
3.5.2 凸圆弧衬底结构 ITO 层陷光特性的 FDTD 模拟 | 第85-89页 |
3.5.3 凹圆弧衬底结构 ITO 层陷光特性的 FDTD 模拟 | 第89-92页 |
3.5.4 类正弦衬底结构 ITO 层陷光特性的 FDTD 模拟 | 第92-96页 |
3.6 本章小结 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-98页 |
第四章 单晶硅电池梳齿状 pn 结结构电学模拟 | 第98-113页 |
4.1 引言 | 第98页 |
4.2 基本原理 | 第98-100页 |
4.3 梳齿状 pn 结结构的 TCAD 模拟 | 第100-111页 |
4.3.1 直角梳齿 pn 结结构模拟 | 第100-106页 |
4.3.2 圆角梳齿 pn 结结构模拟 | 第106-111页 |
4.4 本章小结 | 第111-112页 |
参考文献 | 第112-113页 |
第五章 结论与展望 | 第113-118页 |
5.1 全文总结 | 第113-116页 |
5.1.1 引言 | 第113页 |
5.1.2 平面 ITO 层光栅陷光特性模拟结果 | 第113-114页 |
5.1.3 结构化衬底 ITO 层陷光特性模拟结果 | 第114-115页 |
5.1.4 梳齿状 pn 结结构电学特性模拟结果 | 第115-116页 |
5.2 本论文的创新点 | 第116-117页 |
5.3 前景展望 | 第117-118页 |
致谢 | 第118-119页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第119-122页 |
附件 | 第122页 |