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为了研究不同量子阱周期数下GaInAs/GaAsP多量子阱太阳能电池性能的变化规律,利用金属有机化学气相沉积技术(MOCVD)制备了不同周期数的双结多量子阱太阳能电池样品以及无量子阱双结结构的参考样品,利用高分辨率X射线衍射仪(HXRD)和高分辨率透射电镜(TEM)测试了样品的晶体质量,同时在AM0(1×)光谱条件下测试了样品的I-V特性曲线和相应子电池的外量子效率。最终得到了高晶体质量、吸收截止波长在954 nm的Ga_(0.89)In_(0.11)As/GaAs_(0.92)P_(0.08)多量子阱结构,扩展波段的外量子效率最高达到75.18%,电池光电转换效率相对于无量子阱结构提升2.77%。通过对比测试结果发现,随着量子阱结构周期数的增加,太阳能电池在扩展波段(890~954 nm)的外量子效率不断提高,常规波段的短波响应(300~700 nm)会出现下降,长波响应(700~890 nm)会出现上升,短路电流和转换效率相应提升并趋于饱和。 相似文献
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44.
高频地波雷达频谱监测系统的前端电路设计 总被引:1,自引:0,他引:1
利用超外差式接收和直接数字合成(DDS)技术设计了高频地波雷达频谱监测系统的前端电路.该电路能够根据雷达探测距离的远近选择相对应的噪声信号接收频段,为后续的数据采集与处理提供噪声电平数据.实验证明:本系统的跳频本振信号信噪比(SNR)优于60dB;对输入信号具有60dB左右的增益和1μV的灵敏度,满足了武汉大学研制的下一代高频地波海态监测雷达对频谱监测的需要. 相似文献
45.
By solving a set of time-dependent equations,the characteristics of the ytterbium-doped double-clad fiber amplifier are presented.Besides the steady state in the fiber of the upper-state population,pump power and amplified spontaneous emission without the input signal,the dynamic characteristics of the high power Gaussian pulse amplification like the evolution of pulse waveform distortion,upper-state population distribution and stored energy and pulse energy of the amplifier under the forward and backward pump, are simulated.The relations between the output pulse energy of the amplifier and the different input pulse peak power or pump power are also discussed.The models and results can provide important guide for the design and optimization of the high power pulse amplification. 相似文献
46.
A novel method incorporating the shielded method and the post-processing method has been proposed to fabricate the π-phase-shifted fibre grating. Then an Er-doped π-phase-shifted distributed feedback fibre grating laser has been fabricated using the grating. The laser threshold is 20mW. When pumped with 90mW light at 980nm, the laser gives an output of 1.1mW. Its signal-to-noise ratio is better than 60dB. It is demonstrated that the laser is single mode operation by means of a Fabry--Perot scanning interferometer. 相似文献
47.
HL—1装置等离子体辐照Tic涂层实验分析 总被引:1,自引:1,他引:0
一、引言在聚变等离子体中控制杂质的污染被认为是获得高温等离子体的重要问题之一。因此对材料要进行优化选择,例如石墨和碳就是目前有利的孔栏材料和结构材料。但是由于碳的自溅射作用和化学活性,在高温溅射时可形成易挥发的碳化物,如甲烷等从而增加了化学腐蚀。某些含碳的化合物如TiC,SiC和BC以及氮化物如TiN和Si_3N_4等是目前研究的一些有用途的材料。实际上TiC或TiN已经用于孔栏,壁内衬涂层或高频加热天线。 相似文献
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