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光焱科技股份有限公司

5
  • 2023

    12-19

    太陽光模擬器測試系統在太陽能研究領域中有廣泛的應用

    太陽光模擬器測試系統是用于模擬和測試太陽光照射條件的設備,主要用于光伏組件和其他太陽能設備的性能測試和研究。它可以模擬不同的太陽光譜、光照強度和光照方向,以及不同的天氣條件,如云層、霧霾等,以評估光伏組件在不同環境條件下的性能。通過光源系統、光學系統、電光轉換系統、控制系統和數據采集系統的協作,可以模擬不同的太陽光譜、光照強度和光照方向,以及不同的天氣條件,以評估光伏組件在不同環境條件下的性能。它在太陽能研究和應用領域具有廣泛的應用前景。太陽光模擬器測試系統常見問題及解決方法包括但不限于以下內容
  • 2023

    12-19

    解析相機噪音對數位全息圖重建影響的研究

    【重點摘要】分析:指利用數學推導進行的分析相機噪聲:指數字相機中的各種噪聲數字全息圖:指利用數字全息技術獲取的全息圖重建:從數字全息圖重建出的三維圖像影響:相機噪聲對重建圖像質量的影響一、數字全息技術現有局限數字全息術能記錄和重構三維物體與場景的信息。目前技術中與重構圖像質量相關的多項局限仍然存在,包括斑點噪聲、雙像、零級序、光照噪聲、固定模式噪聲、動態范圍與量化噪聲等,這些決定了數字全息圖與后續重構圖像的最大可行信噪比。光照波動會引入重構圖像噪聲,從而制約了全息技術在三維檢測與光學加密等領域的
  • 2023

    12-15

    準備好進入太空! 三結太陽能電池在AM0光譜下的輻射抗性評估

    【要點摘要】本篇研究由云南師范大學A.Aierken等人發表。IMM三接面電池顯示出與標準LM電池相當的輻射硬度IMM電池在輻照后保持更好的電流匹配,這要歸功于輻射抗性的InGaAs底部子電池具有高效率和輻射耐受性的IMM電池對于輕量、靈活的高功率太空太陽能陣列具有潛力【背景】格點匹配(LM)GaInP/GaAs/Ge三接面太陽能電池因其高達30%的轉換效率和優秀的輻射抗性而被廣泛應用于太空能源系統。然而,子電池間的電流不匹配限制了進一步的效率提高。使用GaInP/GaAs/InGaAs的倒置變
  • 2023

    12-14

    有機光電二極管 - 超越硅光電二極管的新星

    【重點摘要】硅光電二極管的剛性結構給大面積低成本擴展帶來困難,限制了它在一些新興應用中的使用。通過詳細的表征方法,揭示了基于聚合物體異質結的有機光電二極管中,收集電荷的電極對低頻噪聲的影響。經過優化的有機光電二極管在可見光范圍內的各項指標(響應時間除外)可媲美低噪聲硅光電二極管。溶液處理制備的有機光電二極管提供了一些設計機會,例如用于生物識別監測的大面積柔性環形有機光電二極管,其性能可達到硅器件的水平。【硅光電二極管的局限性】數十年來,硅光電二極管一直是光檢測技術的基石,但它們的結構剛性給大面積
  • 2023

    12-13

    關于噪聲等效功率及其在光子雜訊計算中的應用討論

    噪聲等效功率介紹噪聲等效功率(NEP)是一個instrumental(工具性的)指標,用于量化各個領域的檢測器靈敏度和噪音源的影響,如光學、電機、熱力學等。它代表產生單位信噪比的等效輸入雜訊功率。它代表在探測器輸出產生信噪比(SNR)為1的等效輸入噪聲功率。然而,多年來在各領域的廣泛應用導致文獻中對NEP存在多種模糊的解釋。本文旨在通過追蹤噪聲信號在探測器不同內部階段的起源和傳播,提供對NEP物理意義和數學推導的統一觀點。NEP的正式定義基本上,噪聲源于探測器測量的數量中的隨機波動。因此,基于統
  • 2023

    12-13

    實驗室中的太陽光模擬:為太陽能研究提供可靠的實驗環境

    太陽光模擬器是一種能夠模擬太陽光輻射的設備,在實驗室中被廣泛應用。它能夠提供可靠的實驗環境,為太陽能研究提供了重要的支持。首先,太陽光模擬器能夠模擬出不同時間和天氣條件下的太陽光輻照情況。太陽能研究需要對光伏電池、太陽能電池等設備在不同光照條件下的性能進行測試和評估。通過使用太陽光模擬器,研究人員可以準確地模擬出不同時間和天氣條件下的太陽光輻照情況,從而更準確地了解設備的性能并優化其設計。其次,太陽光模擬器還能夠模擬出不同光譜分布的太陽光。太陽光的光譜分布對太陽能設備的性能有著重要的影響。例如,
  • 2023

    12-12

    模擬太空太陽能電池質子輻照 GaAs/Ge 太陽能電池缺陷的退火動力學

    【重點摘要】太空輻射會對太陽能電池造成損傷,限制了衛星的能力和壽命。要減輕這種損傷,需要研究輻射對太陽能電池的退化機制。高能粒子與原子核的相互作用會導致位移損傷和晶體缺陷。這些缺陷會成為載流子復合中心,極大影響少數載流子的生命周期,從而影響太陽能電池的電性能。少數載流子的生命周期對輻射缺陷極為敏感,隨著缺陷濃度的降低而增加。熱退火可以恢復半導體材料中的缺陷。該論文用150keV質子輻照GaAs/Ge太陽電池,然后在120°C下進行退火。結果發現隨著輻射通量的增加,退火后缺陷恢復的比例降低。少數載
  • 2023

    12-11

    深入解析:SPAD與APD的微妙差異

    【探討單光子雪崩二極管與雪崩光電二極管的差異】單光子雪崩二極管(SPAD)和雪崩光電二極管(APD)都是能夠將光信號轉化為電信號的光檢測器,但兩者之間仍存在一些細微差異:工作原理:SPAD被設計用來檢測單個光子;相比之下,APD的目的是檢測和測量廣范圍的光強度信號。靈敏度:SPAD的靈敏度高于APD,可以精確檢測單個光子;APD靈敏度較低,用于檢測和測量不同光強度的光信號。線性度:SPAD輸出電信號與入射光強度之間的線性關系,通常不如APD理想。應用:SPAD常用于需要高靈敏度和單光子檢測的場合
  • 2023

    12-08

    鈣鈦礦快訊- 最新1cm2鹵化物鈣鈦礦太陽能電池效率紀錄25.2% !

    近期澳洲新南威爾斯大學MartinA.Green率領的團隊,於發布第63版的太陽能電池效率表。重要發現如下:西北大學發表了1cm2鹵化物鈣鈦礦太陽能電池的新紀錄效率25.2%。(Table1)更正了LONGiSolar先前26.8%效率矽太陽能電池的測量詳情。正確的細節是:前部接觸9個母線,忽略母線電阻,全區域後部金屬化。國家可再生能源實驗室測量了FirstSolar0.45cm2小面積cadmiumtelluride(CdTe)薄膜太陽能電池的新效率22.4%。(Table2)中國科技大學和西
  • 2023

    12-07

    通過宏環封裝策略實現四噻吩非全融合型有機太陽能電池15.1%高效率

    【重點摘要】提出了宏環封裝策略,通過在四噻吩外圍導入融合烷基側鏈實現。將該策略應用于非全融合四噻吩類受體材料。實現了高達15.1%的轉化效率。【宏環封裝策略實現高效有機太陽能電池】有機光伏一直被視為下一代可再生能源的重要候選技術。但是其光電轉換效率一直無法達到與無機光伏裝置媲美的水平。非全融合四噻吩類受體材料被認為是實現高效有機太陽能電池的一個有前景的方法。【宏環結構限制分子構象,提升分子堆積效率】在美國伯明翰南方研究院的最新研究中,通過在四噻吩外圍導入環烷基側鏈,形成宏環封裝結構。這種設計可以
  • 2023

    12-06

    利用光焱新型光電感測器特性分析儀 PD-QE 測定光電探測器的NEP參數

    光電探測器的NEP(噪聲等效功率)是評估探測器性能的關鍵參數之一。它衡量探測器在檢測光信號時的靈敏度,即能夠識別的最微弱光信號強度。NEP值越低,代表探測器對微弱光信號的檢測能力越強。NEP的計算基于兩個主要因素:**探測器內部的噪聲和探測器對光信號的響應能力。**當光信號與內部噪聲功率相等時,其對應的光信號功率即為NEP。NEP越小,表示這個探測器可以檢測越微弱的光信號,性能越好。我們希望探測器能檢測很弱的光信號,所以希望它的NEP值越低越好。這項參數在多個領域中扮演關鍵角色。在天文學中,NE
  • 2023

    12-05

    雪崩光電二極管(APD):高效光電轉換與放大的前沿技術

    【雪崩光電二極管——高靈敏光電檢測的重要選擇】雪崩光電二極管(APD)是利用雪崩效應放大光信號的光電二極管,它具有高靈敏度、低噪聲、快速響應等特點,在光檢測領域中有著廣泛的應用前景。【什么是雪崩光電二極管】APD屬于光電檢測器的一種,它可以檢測入射的光信號,并通過雪崩增益效應放大轉換為電信號輸出。與傳統光電二極管相比,APD可以提供更高的增益與靈敏度。【雪崩光電二極管的工作原理】在APD中,入射光信號打在光敏面上會產生光生載流子,這些載流子會在強電場作用下加速,并與晶體結構中的其他載流子發生碰撞
  • 2023

    12-04

    構建高效鈍化界面調控載流子動力學以制備穩定高性能鈣鈦礦光伏器件

    【研究亮點】通過設計三種不同側基功能化的界面分子,考察缺陷鈍化效果與界面載流子傳輸性能之間的關系。氯化物側基分子由于電負性低、空間構型不匹配,會破壞鈣鈦礦結構。氰基側基分子也使鈣鈦礦發生變形,不利于空穴收集。優化后選擇羰基作為側基,可同時實現良好的缺陷鈍化和載流子收集效率。基于TPA─O的器件功率轉換效率達23.25%,空氣儲存2544小時后保持超過88.5%的初始效率,顯示出顯著的穩定性。這種中間層也使柔性器件實現21.81%的高效率和良好機械穩定性。一、界面分子的鈍化效果與器件內載流子動力學
  • 2023

    12-01

    雙添加劑優化全小分子有機太陽能電池,實現無溶劑蒸發處理的高效率

    【要點摘要】本篇研究由香港中文大學XinhuiLu、中國科學院GuilongCai等人發表。1,4-二碘苯(DIB)和偶氮甲烷(DIM)的雙添加劑策略有效優化了基于BTR-Cl:Y6的全小分子有機太陽能電池(ASM-OSCs)的形態,無需溶劑蒸發處理。DIB和DIM具有協同作用-DIB增強了Y6的分子堆積,而DIM抑制了BTR-Cl在薄膜形成過程中的聚集。雙添加劑的引入改變了BTR-Cl的優先取向,從側柱面取向變為端柱面取向,促進了電荷輸運。隨著給體/受體相分離的細化,達成光生電荷分離和電荷提取
  • 2023

    11-29

    北京大學周歡萍團隊-太陽能電池的轉換效率達26.07%!

    【重點摘要】AX組分:構成鈣鈦礦的有機銨陽離子螯合配體:六氟苯等能與AX組分發生非共價相互作用的有機小分子非共價相互作用:指陽離子-π相互作用等定點調控:精確調控前驅體反應:構成鈣鈦礦的焦磷酸甲酯和鹵化鉛等反應鈣鈦礦光伏器件:鈣鈦礦太陽能電池【利用陰離子-π相互作用調控鈣鈦礦太陽能電池前驅體反應】研究人員設計了一種通過陰離子-π相互作用精確調控鈣鈦礦太陽能電池前驅體反應的新方法。這項研究為實現高效率和高穩定性的鈣鈦礦太陽能電池提供了嶄新思路。【陰離子-π相互作用調控前驅體反應】具體而言,研究人員
  • 2023

    11-28

    PD-RS 再次安裝!幫助客戶突破新型高速光電感測器技術

    不同類型的光感測器可應用于不同領域。有機光感測器(OPD)常見于柔性電子產品、可穿戴科技和薄型顯示屏。鈣鈦礦光感測器(PPD)用于高效能太陽能電池和高感度影像感測器。量子點光感測器(QDPD)適用于生物醫學影像、顯示技術和光通訊。新型材料光感測器可能開拓量子計算和光電器件等新領域。在這些光電元件研究過程中,需要測量大量數據,作為光電器件特性評價與性能改進的參考。光焱科技推出了光電響應測試與分析儀PD-RS,可得出光電器件光電轉換過程的重要參數,包含恒定光強脈沖光的光電流時間響應變光強光電流與響應
  • 2023

    11-27

    AM:新型HTM助力穩定倒置大面積鈣鈦礦光伏

    升級高效穩定的鈣鈦礦薄膜是鈣鈦礦太陽能電池工業化中的一項具有挑戰性的任務,部分原因是缺乏高性能空穴傳輸材料(HTM),它可以同時促進空穴傳輸和調節鈣鈦礦薄膜的質量,特別是在倒置太陽能電池中。南京郵電大學陳潤鋒、YeTao和華北電力大學李美成等人設計了一種基于N-C=O共振結構的新型HTM,以促進鈣鈦礦薄膜的結晶和底表面缺陷的調節。受益于供體-共振-供體(D-r-D)結構中的共振互變(N-C=O和N+=C-O?)以及與鈣鈦礦中不配位Pb2+的相互作用,所得具有兩個供體單元的D-r-DHTM不僅表現
  • 2023

    11-25

    光偵測器是種用于檢測和測量光信號的設備

    光通信是光偵測器市場的主要驅動力之一。隨著互聯網的普及和數字化轉型的加速,對高速、高帶寬的通信需求不斷增加,從而推動了光纖通信技術的發展和的需求。另外,隨著人工智能、物聯網和自動駕駛等新興技術的快速發展,對光傳感技術的需求也在不斷增長。在這些領域中扮演著重要角色,例如用于無人駕駛車輛的光雷達和用于智能家居的光探測器等。例如,新型光傳感技術的不斷涌現,對現有光偵測器的性能和功能提出了更高的要求。此外,市場競爭激烈,產品同質化嚴重,價格競爭也很激烈。光偵測器是種用于檢測和測量光信號的設備,它基于光與
  • 2023

    11-23

    在圖像傳感器芯片的研發中,什么是「Saturation capacity」

    什么是「Saturationcapacity」在圖像傳感器芯片的研發中,「Saturationcapacity」指的是傳感器能夠處理的最大光信號強度。換句話說,它表示當傳感器受到非常強烈的光照時,能夠容納或處理的極限值。簡單來說,Saturationcapacity就像是傳感器的“飽和點”,當光信號的強度超過這個飽和點時,傳感器就無法再有效地處理更強烈的光,這樣可能導致圖像出現過曝或失真。測量Saturationcapacity的目的是確保傳感器在不同光照條件下都能夠處理各種強度的光信號,并避免
  • 2023

    11-17

    市場上的光偵測器有多種不同類型

    在現代科技飛速發展的時代,光電子學作為一門重要的學科,正在影響和改變我們的生活。光偵測器作為光電子學中的關鍵設備,供應市場正在以快速增長的速度發展。這主要歸因于光通信的快速普及以及電子設備的不斷增多,作為一種關鍵的光電子傳感器,廣泛應用于通信、醫療、工業、軍事和其他領域。目前,市場上有多種類型的光偵測器,包括光電二極管(PD)、光電倍增管(PMT)、光電晶體管(PET)和光電探測器陣列(PDA)。不同類型的在不同應用場景下具有不同的性能和特點。例如,PD在高速通信和數據傳輸中表現出色,PMT在低
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