【摘 要】
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采用分光椭偏(SE)测试技术研究晶体硅(c-Si)异质结太阳电池用氢化非晶硅(a-Si:H)薄膜钝化层的性能。采用有效媒介理论为基础进行分层多相拟合,研究了a-Si:H/c-Si界面层内部的缺陷散射周期(St)、a-Si:H 体内孔隙率以及薄膜介电函数峰值随基底温度的变化规律。通过与傅里叶红外转换光谱计算得到的微结构数据对比,发现界面层的St与薄膜内部SiH 和SiH2含量相关。依据高分辨率透射电镜(TEM)下呈现的形貌特征、有效少子寿命和异质结的implied 开路电压等参数的辅助证明,确定SE 技术作
【机 构】
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新能源技术中心,中国科学院上海微系统与信息技术研究所,上海200050光伏科学与技术国家重点实验室,常州天合光能有限公司,江苏常州213031中国科学院大学,北京100049
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采用分光椭偏(SE)测试技术研究晶体硅(c-Si)异质结太阳电池用氢化非晶硅(a-Si:H)薄膜钝化层的性能。采用有效媒介理论为基础进行分层多相拟合,研究了a-Si:H/c-Si界面层内部的缺陷散射周期(St)、a-Si:H 体内孔隙率以及薄膜介电函数峰值随基底温度的变化规律。通过与傅里叶红外转换光谱计算得到的微结构数据对比,发现界面层的St与薄膜内部SiH 和SiH2含量相关。依据高分辨率透射电镜(TEM)下呈现的形貌特征、有效少子寿命和异质结的implied 开路电压等参数的辅助证明,确定SE 技术作为一种有效的光学表征手段,能准确快速地判断a-Si:H对c-Si表面的钝化性能,继而定量给出适合晶体硅异质结太阳电池高质量a-Si:H 钝化层生长的最优参数。
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本文描述:应用归化点扩散函数来计算最佳焦点处的Strehl强度及应用部分相干光成象理论来计算不透明直边和一对直线的亮度分布.结论是部分相干光象的极限分辨率是相干度的函数(除了象差).
随着核电的发展, 放射性污染物流入环境, 污染水土资源。纳米零价铁(nZVI)材料因还原性强、去除效率高等优势, 被广泛应用于水资源污染修复。本研究以海藻酸钠(SA)为碳源, 采用一步碳热还原法制备碳载零价铁(Fe-CB)材料, 并将其用于水溶液中放射性核素U(Ⅵ)的去除。采用微观光谱和宏观实验研究Fe-CB对U(Ⅵ)的吸附性能和作用机理。研究发现Fe-CB具有丰富的官能团(如-OH和-COOH)及较高的比表面积, 弥补了纳米零价铁(nZVI)分散性差和去除效果低的不足。在298 K时, Fe-CB对U(
并行光逻辑运算器件是未来高速大容量全光信号处理的关键器件,也有助于降低信息的传输时延。利用光纤四波混频的非相敏放大(FWM-PIA)机理,设计三通道光相位混合运算器(A B-C,A C-B,B C-A)。通过建立并求解级联四波混频(FWM)的非线性耦合模方程组,揭示光相位运算器输出闲频光与输入信号光之间的固定相移关系,为相位补偿方法的实施提供理论依据。计算表明,该并行混合运算器的幅度噪声指数和误差矢量幅度(EVM)的相位噪声转移系数分别为0.9 dB和1.67;当输入四相相移键控(QPSK)信号的信噪比大
在前文中,作者考虑到自旋极化效应,推广了过渡态Xα方法;并以此计算了Li原子的振子强度,得到了与实验值十分符合的结果;同时,把这些结果同其他理论方法相比,对于某些跃迁来说,甚至比诸如Hartree-Fock方法等那些更复杂的方法算得的数据更接近于列表值。本文是作者对第二周期元素的七个类Li离子作了低激发态振子强度的计算。
常规竖直狭缝光栅和倾斜狭缝光栅的发光二极管(LED)屏裸眼3D显示器分别存在明显的莫尔条纹和立体图像串扰等问题,为此,提出一种弱化莫尔条纹的狭缝光栅LED屏裸眼3D显示器,它由LED屏和错位非均宽透光条的狭缝光栅构成。该狭缝光栅根据LED屏黑矩阵较宽的特点,通过适当增大透光条宽度和移动透光条在其周期中的位置,来增加狭缝光栅周期结构与LED屏像素周期结构之间的差异,降低莫尔条纹中暗带的对比度,并使莫尔条纹变得稀疏,从而达到既能弱化莫尔条纹,又不会明显增加立体图像串扰的目的。制作了所提狭缝光栅LED屏裸眼3D
针对目前相干光通信正交相移键控(QPSK)系统载波相位恢复算法的两种实现方式——基于复数运算和基于角度运算,就基于复数运算的Viterbi-Viterbi相位估计(VVPE)算法和基于角度运算的重心相位估计(BCPE)算法的恢复性能和硬件实现复杂度两个方面进行分析和对比。仿真证明VVPE算法比BCPE算法对抗加性噪声的能力更强,产生周期滑动的概率更低,两种算法在无周期滑动时性能接近。进行了速率为2.5 GBaud(符号率线宽积4×10 -5)和10 GBaud(符号率线宽积1×10
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Overcoming chromatic aberrations is a vital concern in imaging systems in order to facilitate full-color and hyperspectral imaging. By contrast, large dispersion holds opportunities for spectroscopy and tomography. Combining both functions into a single c