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Herriott Cell — 赫里奧特池
移率、對可見光吸收率高和可調諧的帶寬使其成為低成本太陽能電池的選擇。但是鈣鈦礦卻有一個缺點,它們的穩定性是不穩定的,它們當前的壽命只有2000小時,遠遠小于硅的使用時間(52000小時)。如果想要將這一新的光伏之星推向市場,更好的理解光物理學和降解機制變的尤為重要。 Photon Etc.的IMA面成像高光譜顯微設備可解答研究人員關于為什么鈣鈦礦具有杰出性能的疑問。IMA可以通過光學測量快速表征二維和三維鈣鈦礦晶體以及完整的光伏器件的結構特性。該設備采用光譜掃描方式,在大面積區域(100 x 100μm2 - 1 x 1 mm2 )上獲得材料的熒光和透射圖譜成像圖,不需要空間上的掃描即可獲得 ...
m波段范圍內光吸收能力較強,光纖制造過程中,過渡金屬離子的數量應減少到十億分之一以下,這樣可以將損耗控制1dB/km以下。2. 氫氧根離子(OH-),水分子中解析出來的OH-振動吸收導致信號衰減并呈現出三個吸收峰:0.95um、1.24um及1.39um。在新型玻璃纖維(稱為干纖維)中,OH離子濃度已經可以降低到很低水平,以至于1.39um峰幾乎消失了。如下圖所示。這種光纖用于在整個1.30um至1.65um波長范圍內傳輸WDM(波分復用器)信號。圖2.新型玻璃纖維材料中氫氧根的吸收譜結語:光纖損耗很大程度上決定了整個光纖傳輸系統的最大無中繼距離,也是制約光纖通信系統發展的最重要因素之一。目前 ...
。利用物質對光吸收的高度選擇性,可制成各種濾片,吸收一定波長范圍的光或允許特定波長的光通過,用來激發不同的熒光素,產生不同顏色的熒光。對于熒光的激發波長一般都在紫外和可見波段,而對于熒光的發射波段一般都在可見光波段觀察熒光一般都采用落射熒光觀察方式,就是激發光是由顯微物鏡照射到樣品上,而不是大家常見的在樣品下方進行透射照明的方式,當然也存在一些使用透射熒光的觀察方式,但是一般來說熒光的發射光是在樣品360度方向都有發射光,而且發射光的強度只有激發光強度的千分之一到百萬分之一的量級,如果跟激發光同方向檢測的話,會很大程度上干擾檢測,成像的信噪比很差,甚至噪聲干擾信號會強于有效信號。圖中就是落射熒 ...
陽能電池要求光吸收層能夠充分吸收紫外-可見-近紅外區的光子以產生激發態。當受到光的激發,鈣鈦礦價帶中的電子躍遷到導帶,產生電子-空穴對,在內建電場的作用下,空穴和電子分別往正極,負極遷移,載流子的定向移動于是形成光電流。 ...
有更高的可見光吸收能力,這是因為TiO2溶膠比晶態良好的TiO2更容易與AO-PAN配合。此外,TiO2-PAN的強可見光響應也可能與N摻雜有關,通過N 2pπ向Ti dxy的轉變,引起了400 ~ 550 nm左右的吸收增強。相反,P25-PAN不應該摻雜N,因為絡合作用幾乎不會影響TiO2結晶。通過改變AO-PAN中的CP%值,我們還研究了酰胺肟基的數量對TiO2-PAN光學吸收的影響(圖b)。結果表明,TiO2-PAN的可見光吸收強度高度依賴于其丁腈轉化,進一步證實了酰胺肟基團在延長TiO2可見光區光響應方面發揮了關鍵作用。為了證明纖維狀催化劑中有效的電荷轉移,我們展示了固定TiO2后的 ...
閃光、反光和光吸收的物料,如塑料包裝材料和金屬圓柱體,以及微小和高度精細的零件。而真實的顏色信息讓客戶有效區分顏色和形狀相似的物體。為了減少失誤率,并提高物料處理的精確度,ZIVID TWO采用了熱穩定和機械穩定增強技術以及浮動校準技術。這些增強技術的應用使得物料與圖像尺寸真實度誤差小于0.2%,在整個操作過程中實現最佳的系統性能。圖3 ZIVID TWO 相機成像效果三、堅固耐用ZIVID TWO彩色相機擁有一個用于連接的10GigE的數據接口;采用堅固的鎂合金外殼,擁有IP65的防護等級,防塵、防水;額定工作溫度范圍從0°C至+45°C,可承受15G的沖擊,適用于承受最苛刻的工業環境。堅固 ...
它具有優越的光吸收條件、低的結合能、載流子壽命長、雙電荷轉移和制備簡單等性能。這些特性是MAPbI3 PSCs可以實現高能量轉移效率(PCE)的關鍵因素。使用源表為Keithley 2430太陽模擬器在0.25cm2的陰罩下測量了J-V曲線,同時在AM為1.5G的輻照下校準Si-參比電池。時間分辨光致發光譜(TRPL)使用(XperRam Ultimate)的激光系統,激發光源為405nm進行測量分析。如圖1(a)所示為ITO/PEN and ETL/ITO/PEN結構的光透射性能,表明在ITO/PEN基地上三種ETLs都有具有增透性能,由于具有高的結晶度和優異的薄膜質量,T2 ETL過程具有 ...
形成一個由激光吸收(c,d)產生的高階初級Ao模式的衍射圖案。Z后一個面板(e)在20 μs的時間窗口內包含Z大振幅投影,顯示點焊產生的“陰影”,即焊縫后Ao模式的振幅顯著降低。未來的工作將集中于利用觀察到的特征進行缺陷檢測和表征。圖5:單側測量的結果(a)典型的時間軌跡,顯示在前110 us內的導波和隨后從激勵點到達的空氣耦合信號。(b)-(d)導波的時間演化。(b)點焊的波分量和Ao分量。(c), (d)點焊周圍Ao模式的衍射。(e)超過20 μs跨度的Z大振幅投影,顯示焊縫周圍的振幅分布。圖6: B掃描,根據傳播速度識別觀察到的模態。傳感器對準被掃描激勵點超過50毫米的距離。左圖:290 ...
通過離子液體插入層的方法在多層石墨烯中調諧紅外發射率多層石墨烯器件的四層構造結構在不同偏壓下使用原位表征成為可能。在此項工作中,Keithley 2540源表被用于在不同的石墨烯層之間測試偏壓來控制注入進程。原位拉曼測試使用XperRam Compact拉曼光譜儀,激發光波長和能量分別為532nm和0.5mW。多層石墨烯的薄層阻抗在不同的注入偏壓下通過另外一個Keithley 2400源表進行測量。由于離子液體注入到了石墨烯層因此紅外發射率的調制很清楚。為了進一步表征表面多層石墨烯的注入過程進行了原位拉曼的測試。圖1顯示了在不同的偏壓下的表面石墨烯的拉曼光譜。對于一個贊新的多層石墨烯,此處有三 ...
制的效果。電光吸收調制電光吸收的方法時建立于Fraz-Keldysh和Stark效應,由于施加外部電場導致光的吸收,而且隨著外部電壓的改變,吸收率發生變化。吸收體對于入射光透明的,但是當外部施加電壓,能帶間隙變小,當光的能量超過能打間隙時吸收光子,衰減光的傳輸效率。當外加電壓被調制后,材料的吸收率和輸出光強也會被調制。因為大部分能量被轉化為熱量,因此為了確保精確的調制,需要解決熱血的問題。EAM相對于EOM有更低的調制電壓,因此更容易集成到激光芯片中。聲光調制聲光調制器通過聲波改變晶體或者玻璃的折射率,達到調制光強的目的。聲光調制器包含一個聲能轉換器,將電信號轉換為聲能。當晶體遇到聲能,產生布 ...
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