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cailuncailun

银虫 (正式写手)


[资源] 最新AM1.5G光谱数据 积分电流密度计算 光谱(入射/反射)/EQE到Jsc 电流损失分析

最新AM1.5G光谱数据 积分电流密度计算 光谱(入射/反射)/EQE到Jsc
这个excel工具里包含了最新的AM1.5G的光谱数据。根据EQE数据(步长是5 nm,如果不是,可以用origin插值变换),就可以快速计算出积分电流密度。
第一页(Interg Jsc):计算积分电流的常用页面
第二页(10nm to 5nm):将步长10nm的数据转化为步长5nm的数据
第三页(Filtered illumination):当入射光谱被过滤了(如封装的电池的入射光谱就被封装材料反射/吸收而过滤了)的情况下(A:透过率)
第四页~第五页:光谱数据/图

注:如果将EQE数据换成R%(反射率)数据,算出来的就是因反射导致的最大电流损失。
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  • 附件 1 : ASTMG173_and_Integrated_Jsc_modified.xls
  • 2018-08-15 16:11:04, 757 K

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cailuncailun

银虫 (正式写手)


引用回帖:
13楼: Originally posted by yw501205 at 2018-12-22 16:49:33
请问楼主,密码是什么...

9009
31楼2020-06-01 22:20:28
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cailuncailun

银虫 (正式写手)


在已知照明光谱得光子留密度F()和电池/膜系的反射率(透过率)谱时,
是可以推算出电池所能产生的最大电流密度的:假设内量子效率IQE=1,意味着膜系吸收的光谱都能转化成电荷并输出到外电路中,
实际上由于窗口层的竞争吸收、电池内部/表面存在各种复合机制,IQE应该小于1.不过对于高效晶硅电池,在很大的波长范围内EQE都是非常接近1的,所以作为半定量讨论还是可行的~。可用来优化电池的光学(降低反射增强吸收)和电学(降低表面和体区复合)设计。据此,添加了计算公式,将excel文件稍微更新了一下。

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  • 附件 1 : ASTMG173_and_Integrated_Jsc_modified2.xls
  • 2018-08-15 20:27:22, 800 K
2楼2018-08-15 20:27:24
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翥云CC

新虫 (初入文坛)


3楼2018-08-25 22:53:20
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cailuncailun

银虫 (正式写手)


为避免误操作改动了公式和原始参数,设置了密码保护,但是完全不影响正常使用的。启用编辑即可输入自己的数据。
4楼2018-08-30 20:40:04
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2018-09-19 11:25   回复  
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kingarus6楼
2018-10-03 16:10   回复  
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akilly12楼
2018-12-18 16:46   回复  
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miomio032214楼
2019-04-11 15:54   回复  
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