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      克服SPAD技術瓶頸:后脈沖參數的精密測量挑戰與解決方案
      2025-08-11

      IllustrationgeneratedbyAIforillustrativepurposesonly參考:ASimpleandRobustMethodforEstimatingAfterpulsinginSinglePhotonDete...

      • 2024-04-03

        提高光電二極管的量子效率(QE)可以通過多種方法實現:優化材料特性:選擇吸收系數較高的材料可以增強光子吸收,從而提高QE。表面鈍化:最大限度地減少表面缺陷和復合中心可以減少電子空穴對復合,從而提高QE。抗反射涂層:應用減少反射的涂層可以增加進入光電二極管的光子數量,從而增強QE。器件幾何優化:設計具有最佳厚度和幾何形狀的光電二極管可以提高光吸收和載流子收集效率。增強光捕獲:在光電二極管內采用捕獲光的結構或技術可以增加與光子的相互作用長度,從而提高QE。這些方法中的每一種都針對...

      • 2024-04-01

        光電二極管的量子效率是通過確定產生的電子數量與入射光子數量的比率來計算的。該計算通常涉及諸如入射光波長和光電二極管的光響應率等因素。量子效率提供了光電二極管將光轉換為電流的有效性的度量。有關詳細的方法和公式,最好參考與光電二極管技術相關的技術資源或科學出版物。光電二極管的量子效率(QE)的公式通常表示為:該公式以百分比形式計算QE,反映光電二極管將入射光(光子)轉換為電信號(電子)的效率。具體計算可能會根據光電二極管的特性和入射光的波長等其他因素而有所不同。圖為Enlitec...

      • 2024-03-29

        實際應用:超越理論真實世界的示例和案例研究展示了Voc損耗分析系統的實際應用。鈣鈦礦太陽能電池研究領域充滿了旨在提高電池效率的研究,而Voc損失分析系統在這一探索中發揮著關鍵作用。為了更深入地了解研究人員如何利用這些系統,我們整理了一系列開創性論文,展示了Voc-loss分析的實際應用。這些精選文章是了解科學家為剖析和減輕開路電壓損耗而采用的創新方法的窗口。他們提供了對可切實改善鈣鈦礦太陽能電池性能的策略的見解。例如,研究人員深入研究材料特性的復雜性,仔細研究不同成分如何影響...

      • 2024-03-27

        鈣鈦礦太陽電池中開路電壓損失的實驗室測量指南為研究人員提供如何在實驗室中獨立測量開路電壓損耗的分步指南。開始鈣鈦礦太陽能電池研究時,人們可能想知道是否可以獨立確定開路電壓(Voc)損耗。令人鼓舞的答案是肯定的。根據Shockley-Queisser(SQ)極限(太陽能電池高效率的基準),Voc損耗可通過三種不同類型的損耗進行量化。這些可以使用以下關系仔細計算:圖像中描繪的數學關系概述了根據Shockley-Queisser極限計算鈣鈦礦太陽能電池開路電壓(Voc)損耗的方法。...

      • 2024-03-27

        了解Voc損耗分析詳細解釋什么是Voc-loss分析及其對太陽能電池效率的重要性。當我們深入研究太陽能電池效率領域時,我們會發現開路電壓(Voc)損耗的研究顯然處于當前研究的前沿。但在我們解決Voc損失之前,我們需要充分了解它到底意味著什么。讓我們剝開層層,從太陽能電池的基本原理開始。太陽能電池是由n型和p型半導體組成的分層三明治,共同作用以利用光。當能量超過半導體帶隙的光子撞擊電池時,它們被吸收,產生我們所說的電子空穴對。完整的過程涉及四個關鍵階段:光子的吸收、光載流子(電...

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