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提高激光电池效率的理论及实验研究

摘要第5-6页
abstract第6页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 激光电池的研究背景和意义第11-12页
    1.2 激光电池国内外研究进展第12-17页
        1.2.1 空间激光无线能量传输及能量转换第12-13页
        1.2.2 地面激光无线能量传输第13-16页
        1.2.3 激光电池性能研究进展第16-17页
    1.3 本论文主要研究内容第17-18页
第2章 激光电池的理论模型第18-33页
    2.1 能带理论第18-22页
        2.1.1 受激吸收第18-19页
        2.1.2 直接带隙与间接带隙第19-20页
        2.1.3 半导体结第20-22页
    2.2 激光电池的工作温度对能带隙的影响第22-23页
    2.3 激光电池单指数模型第23-27页
        2.3.1 理想激光电池第23-26页
        2.3.2 实际工作状态的激光电池第26-27页
    2.4 基于激光电池测试数据的参数提取第27-30页
    2.5 激光电池输出电压的提高方法第30-31页
    2.6 本章小结第31-33页
第3章 激光电池光生电流机理分析第33-50页
    3.1 激光电池产生-复合电流第34-40页
        3.1.1 空间电荷区耗尽宽度第34-36页
        3.1.2 光生电流第36-37页
        3.1.3 复合电流第37-38页
        3.1.4 暗电流第38-40页
        3.1.5 电流-电压的伏安特性第40页
    3.2 光学优化第40-49页
        3.2.1 减反膜第41-43页
        3.2.2 聚光激光电池第43-46页
        3.2.3 陷光结构第46-49页
    3.3 本章小结第49-50页
第4章 激光电池的建模仿真第50-58页
    4.1 激光电池材料与激光波长的选择第50-51页
    4.2 激光电池光电转换效率的仿真计算第51-57页
    4.3 本章小结第57-58页
第5章 激光电池效率测试实验及结果分析第58-71页
    5.1 测试系统的设计与搭建第58-61页
        5.1.1 测试平台机械结构第58-59页
        5.1.2 数据采集系统第59-61页
    5.2 试验结果与分析第61-68页
        5.2.1 激光电池对不同波长激光的响应第61-64页
        5.2.2 入射激光功率对激光电池光电转换效率的影响第64-65页
        5.2.3 激光电池工作温度激光电池性能的影响第65-67页
        5.2.4 激光光斑尺寸对激光电池性能的影响第67-68页
    5.3 单块串联激光电池第68-70页
    5.4 本章小结第70-71页
结论第71-73页
参考文献第73-79页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第79-80页
致谢第80页

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