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固定体积比例下Ag纳米线对不同太阳能电池结构光吸收影响分析

致谢第7-8页
摘要第8-9页
abstract第9页
第一章 绪论第16-23页
    1.1 引言第16页
    1.2 硅薄膜太阳能电池简介第16-19页
        1.2.1 半导体材料特性第16页
        1.2.2 硅薄膜太阳能电池工作原理第16-18页
        1.2.3 太阳能电池损耗与效率第18页
        1.2.4 太阳能电池的发展第18-19页
    1.3 太阳能电池光栅结构与纳米线第19-21页
        1.3.1 常见太阳能电池光栅结构第19-20页
        1.3.2 纳米线工作原理及应用第20-21页
    1.4 本文主要研究内容及意义第21-23页
第二章 太阳能电池研究理论基础与方法第23-33页
    2.1 太阳能电池吸收增强模式第23-30页
        2.1.1 波导模式理论第23-24页
        2.1.2 表面等离子激元第24-29页
        2.1.3 法布里-珀罗模式第29-30页
    2.2 FDTD方法简介第30-32页
    2.3 太阳能电池性能评定标准第32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 固定体积比例下Ag纳米线对不同光栅结构的吸收影响分析第33-53页
    3.1 固定体积比例太阳能电池结构设计第33-36页
        3.1.1 固定体积比例太阳能电池模型第33-34页
        3.1.2 光栅高度设计与数值模拟分析第34-36页
    3.2 圆形和矩形Ag纳米线对不同光栅结构的光吸收影响分析第36-43页
        3.2.1 Tri光栅模型和Rect光栅模型光吸收效率分析第36-39页
        3.2.2 Tri光栅模型和Rect光栅模型光吸收增强机理分析第39-42页
        3.2.3 含有Ag纳米线模型结果分析第42-43页
    3.3 Ag纳米线的改进第43-51页
    3.4 本章小结第51-53页
第四章 混合光栅模型光吸收效率分析第53-74页
    4.1 正弦光栅结构对太阳能电池光吸收效率分析第53-62页
        4.1.1 正弦光栅结构模型第53-59页
        4.1.2 Ag纳米线对正弦光栅模型吸收影响分析第59-62页
    4.2 等比例条件下混合光栅组合模型分析第62-73页
        4.2.1 混合光栅模型第63-69页
        4.2.2 固定体积比例下Ag纳米线对混合光栅模型吸收增强分析验证第69-73页
    4.3 本章小结第73-74页
第五章 结论与展望第74-76页
    5.1 本文主要结论第74页
    5.2 本文主要创新点第74-75页
    5.3 展望第75-76页
参考文献第76-80页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第80-81页

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