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Light trapping in hybrid nanopyramid and nanohole structure silicon solar cell beyond the Lambertian limit

机译:超出Lambertian限制的混合纳米金字塔和纳米孔结构硅太阳能电池中的光陷阱

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摘要

We propose a hybrid nanostructure that comprises nanopyramids and nanoholes for thin film silicon (Si) solar cells. The hybrid structure demonstrates a stronger light trapping ability that is beyond the Lambertian limit. This is achieved with the smaller dimension nanohole structure which effectively reduces shorter wavelength light reflection, and the larger dimension nanopyramid structure which significantly enhances longer wavelength light trapping. An ultimate efficiency of 38.3% is yielded for a 2 μm thick Si cell incorporated with the hybrid structure, which is higher than that achievable corresponding to the Lambertian limit. Moreover, the high ultimate efficiency is retained as the incident angle increases from normal incidence to 50° for TM polarized sunlight. Therefore, the proposed hybrid structure is very promising to enhance the performance of thin film Si solar cells.
机译:我们提出了一种混合纳米结构,其中包括用于薄膜硅(Si)太阳能电池的纳米锥和纳米孔。混合结构显示出超过朗伯极限的更强的光捕获能力。这是通过较小尺寸的纳米孔结构有效减少较短波长的光反射,以及较大尺寸的纳米金字塔结构显着增强较长波长的光捕获来实现的。掺入混合结构的2μm厚硅电池的最终效率为38.3%,高于对应于朗伯极限的可实现效率。此外,对于TM偏振太阳光,当入射角从法线入射增加到50°时,可以保持较高的最终效率。因此,提出的混合结构对于提高薄膜硅太阳能电池的性能很有希望。

著录项

  • 来源
    《Journal of Applied Physics》 |2014年第7期|1-4|共4页
  • 作者单位

    Novitas, Nanoelectronics Centre of Excellence, School of Electrical and Electronic Engineering, Nanyang Technological University, 50 Nanyang Avenue, Singapore;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);美国《生物学医学文摘》(MEDLINE);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
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