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光焱科技股份有限公司

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  • 2024

    04-19

    關鍵信息-解析信噪比對影像世界的影響

    在電子產業中,CMOS影像傳感器是許多產品中的關鍵部件,包括數碼相機、手機、監視系統等。測試設備可以幫助確保CMOS影像傳感器的質量和性能,從而提高產品的競爭力和可靠性。而在其他產業,像是汽車、醫療,甚至工業檢測中,皆需要CMOS影像傳感器輔助捕捉影像,檢測缺陷和異常,對于各種產業都能帶來重大幫助。其中重要參數之一,信噪比(Signal-to-NoiseRatio,SNR)是衡量影像質量的重要指針之一,它反映了影像中有用信號和不需要的噪聲之間的比例。信噪比不好會對影像質量和量測結果產生以下影響:
  • 2024

    04-17

    釋放太陽能的全部潛力-瞬態光電流光電壓測試儀

    隨著綠能技術不斷地更新突破,研究學者們對鈣鈦礦太陽能電池的期許,除了大面積、長壽命外,更重要的是高轉換效率。這幾年來,專注于光伏研究的科學家,積極研究太陽能電池材料內部電荷載流子(電子和空穴)的復雜運動。這種運動決定了太陽能電池將陽光轉化為電能的效率。通過精密的瞬態光電壓(TPV)與瞬態光電流(TPC)分析,了解光伏器件的內部結構和載流子動力學,將有助于促進更好的電荷提取、降低滯后現象,從而導致更穩定、更高效的太陽能電池。上圖顯示一個比較不同有機太陽能電池樣本載流子壽命的TPC(瞬態光電流)圖表
  • 2024

    04-15

    單氙燈光源:創新技術之太陽光模擬器

    「能夠滿足當代的需求,同時不損及后代滿足其需求之能力的發展模式。」這是聯合國(UnitedNations,UN)于1987年發表的《我們共同的未來》(OurCommonFuture)報告中所提到對于永續發展(sustainabledevelopment)的定義,也是至今數十年來人類社會共同追求的目標。在追求永續能源解決方案的過程中,太陽能電池的效率成為科學追求和創新的燈塔。在眾多正在探索的材料和技術中,鈣鈦礦太陽能電池(PSC)已成為特別有前景的候選者。鈣鈦礦太陽能電池以其優秀的光轉換效率和相較
  • 2024

    04-12

    技術原理-光電二極管的類型介紹

    前言RFWirelessWorld是一家專注無線通信領域的技術資訊和教育網站。它提供關于微波、無線通信以及相關技術領域的文章、教程、新聞和資源。根據RFWirelessWorld的分類,光電二極管大致可分為以下四種類型:PIN型、雪崩型、p-n型和肖特基二極管。PIN二極管(PINdiode)PIN二極管也稱為相移鍵控二極管,與常規的p-n結二極管不同之處在于它包含一個本征層。在常規的p-n結二極管中,一個低摻雜的本征層被插入到由P型半導體材料制成的P層和由N型半導體材料制成的N層之間,其純度接
  • 2024

    04-11

    技術原理-光電二極管工作模式

    前言光電二極管技術是當代科技發展的一環,在將光能轉化為電能的過程中扮演了關鍵角色。從日常生活中的自動光感應裝置到精密科研儀器,再到全球通訊網絡的基礎設施,皆為光電二極管的應用要點。它們的高效能、低功耗特性使得光電二極管成為許多高科技產品和系統架構的一部分。透過對光電二極管的研究了解,我們可以更好地掌握這項技術的趨勢,以及它在推動現代科技進步中的作用。工作原理當具有足夠能量的光子撞擊光二極管時,它會激發一個電子,從而產生一個自由電子(以及一個帶正電荷的空穴)。光電二極管的工作原理基于光吸收過程,即
  • 2024

    04-10

    流量密碼-光電二極管的量子效率(PD-QE)

    量子效率(QE)是光電二極管評估和應用的關鍵指標。它代表了光電二極管將入射光子轉換為電荷載流子的有效性,這對于依賴光檢測和能量轉換的各種技術至關重要。量子效率高顯示光電二極管具有優秀的性能,特別是在光譜學、醫學成像和太陽能收集等應用中。光電二極管功能的核心是光電效應,其中具有足夠能量的光子取代電子,在半導體材料內產生電子空穴對。成功參與此過程的光子比例定義了光電二極管的QE。這個效率不是一個靜態值;它隨著入射光的波長而變化,使得光電二極管的光譜響應成為其整體性能的關鍵因素。量子效率不僅僅是一個規
  • 2024

    04-09

    光電二極管的量子效率:如何測量量子效率?

    為了測量光電二極管或太陽能電池等設備的量子效率,通常需要測量響應不同波長的入射光子而產生的電子或載流子的數量。此過程涉及將設備的輸出(如光電流)與撞擊設備的已知光子數量進行比較。使用專用設備和受控照明條件來確保在不同波長的光下進行準確測量。然后將量子效率計算為比率或百分比,以量化設備將光轉換為電信號的效率。量子效率(QE)測量系統的PD-QE光路設計。以下是該系統如何工作的分步說明:燈系統:這是系統的光源。它發出的光直接射向單色儀。斬波器:斬波器周期性地中斷光束。這種調制可以區分光源信號和環境光
  • 2024

    04-09

    光電二極管的量子效率:光電二極管的量子效率是多少?

    光電二極管的量子效率是指其將入射光子轉換為電子的能力,本質上是測量其從光產生電信號的效率。它通常以百分比表示,表示當光子撞擊光電二極管時有效轉換為電荷載流子的光子比例。高量子效率對于提高光檢測和太陽能電池等各種應用中使用的光電二極管的靈敏度和性能是必要的。圖PD-QE系統測試的硅光電二極管的量子效率/外量子效率/EQE。EQE是對進入器件的每個光子生成和收集多少載流子(電子或空穴)的度量,以百分比給出。右側有一個輔助y軸,標記為“U(%)”,表示測量不確定度。在整個光譜范圍內,這種不確定性仍然非
  • 2024

    04-09

    如何正確保養通用型氙燈光源

    通用型氙燈光源是一種高效、穩定且壽命較長的光源設備,廣泛應用于各種光學實驗和照明領域。為了確保氙燈光源的正常使用和延長其使用壽命,正確的保養方式至關重要。以下是通用型氙燈光源的保養方式:1.清潔保養:定期對氙燈光源的外殼、鏡頭和散熱片進行清潔。使用干凈的軟布或棉簽輕輕擦拭,避免使用化學溶劑。對于鏡頭的清潔,可以使用專門的光學鏡片清潔劑。確保光源周圍環境干凈,避免灰塵和雜質進入光源內部。2.散熱保養:氙燈光源在工作過程中會產生大量熱量,因此要保證良好的散熱效果。定期檢查散熱風扇是否正常工作,清理風
  • 2024

    04-03

    光電二極管的量子效率:如何提高光電二極管的量子效率?

    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光電二極管操作的不同
  • 2024

    04-01

    光電二極管的量子效率:如何計算光電二極管的量子效率?

    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Enlitech的PD-QE系統測
  • 2024

    03-29

    2024年 革新鈣鈦礦太陽電池性能:Voc損失分析的重要性!_PART4

    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Voc損失。他們探索
  • 2024

    03-27

    2024年 革新鈣鈦礦太陽電池性能:Voc損失分析的重要性!_PART3

    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。該理論框架規定Voc
  • 2024

    03-27

    2024年 革新鈣鈦礦太陽電池性能:Voc損失分析的重要性!_PART2

    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(電子和空穴)的產生、它
  • 2024

    03-25

    2024年 革新鈣鈦礦太陽電池性能:Voc損失分析的重要性!_PART1

    在本文中,我們將仔細研究Voc損失分析,這是提高鈣鈦礦太陽能電池效率的關鍵技術。我們將首先解釋什么是Voc損耗分析,以及為什么它對于克服在這些電池中實現超高效率的挑戰如此重要。然后,我們將指導您逐步完成如何有效地執行此分析。但這不僅僅是理論——我們還將向您展示如何在實際情況中使用Voc損耗分析以及它所產生的真正影響。最后,我們將為希望在工作中實施這些技術的研究人員推薦一些工具和儀器。無論您是經驗豐富的研究人員還是該領域的新手,本文旨在為令人興奮的鈣鈦礦太陽能電池研究世界提供清晰、有用的見解。介紹
  • 2024

    03-22

    推動大規模設備更新以舊換新 光焱科技產品選購指南來了!

    2024年3月,國務院常務會議審議通過《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》,旨在加速構建新發展格局,推動高質量發展,全國范圍內的科學儀器行業迎來了更新換代的新機遇。響應號召的先鋒,光焱科技積極配合政策,致力于協助客戶高效清點普查現有設備,并迅速協助用戶申請更新預算,順利申請汰舊換新預算。為了更好地服務于廣大高校和研究機構,光焱科技推出了一系列配合政策的方案,包括協助整理上報資料,提供一站式的咨詢和技術支持,確保客戶能夠順利完成設備更新申報工作。光焱科技擁有完整的光伏研究所需各項高性能、
  • 2024

    03-22

    光伏量子效率的15個常見問題——每位光伏研究者都應閱讀_PART4

    量子效率是什么意思?表觀量子效率(AQE)使用發生反應的電子或空穴數量與入射光子數量的比率來計算。該比率通常以百分比表示。AQE的計算取決于具體情況以及所測量的反應或過程的類型。它是包括光伏和光催化在內的各個科學領域中評估光誘導過程效率的關鍵參數。表觀量子效率(AQE)可以使用以下公式計算:天文學中的量子效率是什么?在天文學中,量子效率(QE)是指天文探測器(例如CCD相機)將傳入光子(光粒子)轉換為電子(然后將其記錄為圖像)的有效性。高量子效率在天文攝影中至關重要,因為它決定了有多少撞擊傳感器
  • 2024

    03-22

    光伏量子效率的15個常見問題——每位光伏研究者都應閱讀_PART3

    內量子效率的公式是什么?內量子效率(IQE)的公式通常定義為器件內產生的電子空穴對或載流子的數量與其吸收的光子數量的比率。IQE本質上是衡量吸收的光子在器件內轉化為電子空穴對的效率與吸收的光子總數的比較。有關IQE的詳細解釋和具體數學表示。在給定的場景中,太陽能電池接收10個光子,但有2個被反射而不被吸收。因此,只有8個光子進入太陽能電池材料。其中,有6個導致電子的產生。要計算IQE,給出的公式為:根據提供的信息:這意味著進入太陽能電池材料的光子中有75%有助于電子的產生。IQE是一個重要參數,
  • 2024

    03-20

    光伏量子效率的15個常見問題——每位光伏研究者都應閱讀_PART2

    如何測量量子效率?如何測量量子效率曲線的流程圖描述了使用系統測量太陽能電池的量子效率(QE),特別是外部量子效率(EQE)和內部量子效率(IQE)的程序。以下是流程圖中概述的步驟的說明:波長設置:初始步驟涉及配置系統以測試特定波長。此設置將確定在測量過程中分析光譜的哪一部分。以QE-R系統為例,可以從軟件設置頁面設置從300nm到1100nm,以10nm為步進。系統開機:系統開機開始測量過程。QE測量系統的啟動時間通常為幾十分鐘。以QE-R系統為例,建議燈管預熱時間為15分鐘至30分鐘。較長的燈
  • 2024

    03-18

    光伏量子效率的15個常見問題——每位光伏研究者都應閱讀_PART1

    什么是量子效率的簡單解釋?量子效率(QE)是衡量設備(如太陽電池或傳感器)有效將入射光子(光粒子)轉換為電子的程度的指標。簡單來說,它表示擊中設備的光子中有多少被轉換為可用的電信號。更高的量子效率意味著更高效的轉換,設備在捕獲和利用光方面性能更佳。本質上,量子效率描述了太陽電池將光轉換為電的能力。HZB在2020年《Science》雜志中發表的一項重要發現呈現了單結鈣鈦礦太陽電池的外部量子效率(EQE)和集成短路電流密度(Jsc)。該圖通過PTAA和Me-4PACz制成的電池的兩條EQE曲線展示
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