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尽管不可能复制出像太阳光一样的亮度,但是却有可能通过把一个白偏置光源集成到基于单色仪的扫描分光辐射度计中,来模拟具有更高精度的光伏探测器的响应。 自从Alexandre Edmond Becquerel于1839年首次观测到光电效应以来,光伏(PV)探测器的性能逐渐地从科学创新发展成为一种潜在的可替代能源。光伏器件是半导体器件,当入射的光子能量大于半导体的禁带宽度时,就会在正向偏压的p-n结上产生电子-空穴对,从而把光转化为电流。[1] 传统的硅基器件占现有器件的一大半,其转换效率低于15%。其他材料比如碲化镉在实验室里的效率可以达到20%甚至30%,但是在实际应用中却受到限制。 图1. 目前商用非晶硅光电二极管随照明变化的电流响应是一条指数曲线。 直到最近,光伏太阳能造价仍然太高。全球对能源的需求不断增加、以及对有限的石油资源的关注日益提高等突如其来的国际事件,使可替代和可再生能源领域的兴趣重新聚焦到光伏产业。美国能源部(DOE)所属的国家可再生能源实验室(NREL)的光伏技术国家中心和大型工业能源企业,如英国石油公司所属的太阳能产品集团,都正在进行一些光伏技术方面的项目研究。光伏产业的复兴也使一些其他行业的领导厂商也进入了该领域,如美国应用材料(Applied Materials)公司以及参加最近在意大利米兰举行的“光伏太阳能会议暨展览”的诸多厂商。 新型复合半导体材料、高分子聚合物、薄膜涂层和纳米技术(如量子点)都显示了巨大了能力使光伏太阳能电池探测器朝着提高转换效率、降低安装成本以及适应更广泛的应用这些目标迈进。对提高光伏转换效率至关重要的是确定和扩展光伏太阳能电池探测器的性能,使之可以工作在更宽的光谱范围。举例来说,新型高分子聚合物可以吸收从紫外到红外的光,它的发展在转换效率和应用方面提供了无法预料和令人振奋的可能性。[3] 研究的核心问题是精确地确定光伏器件的光谱响应特性。 太阳能电池的白偏置光源 偏置光源提供给待测器件的照度大约为一个太阳常数(1370W/m2),以此来模拟实际的工作环境。使用偏置光源需要一个交流信号锁定探测系统。在利用参考探测器进行系统校准时需要关闭偏置光源,对待测探测器和光伏太阳能电池测量时再打开此偏置光源。待测探测器能够对直流白光源和斩波的单色光进行响应。另一个探测器前置放大器(Optronic Laboratoriesg公司的OL 750-613)把探测器的偏置光源直流响应滤除掉,只对响应的交流成分进行测量。 其中,SRR为参考电池的光谱响应,ESTND为参考光谱照度,SRT为待测电池的光谱响应,ES为检测光源的光谱照度。 目前的参考光谱照度是ASTM G173-03参考光谱(见图2)。使用特性已知的参考电池,知道检测光源的光谱照度以及待测器件的光谱响应,才能精确地确定一个太阳能电池的功率效率。国际上不同的研究小组已经做了大量的努力来建立标准测试方法,以便对器件的性能提供正确的分析。[4] 图2. 目前光伏(PV)检测的参考光谱照度是ASTM G173-03参考光谱。 |