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Defect Detection of Solar Cells Based on Electroluminescence Imaging

机译:基于电致发光成像的太阳能电池缺陷检测

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摘要

为了检测太阳能电池存在的缺陷,给太阳能电池施加一定的正向偏压,利用CCd相机在暗室中探测电池的发光。探测分别在3种状态下进行:无滤光探测、过滤800 nM以下波长后探测和过滤800 nM以上波长后探测。研究发现:只有在过滤800 nM以下波长的镜片下探测效果最好,表明电池主要发红外光,其波长范围为850~1 200 nM。控制光探测器的探测时间,发现不同探测时间下电池的发光强度不同,探测时间相同但偏压不同则光强也不同。该方法可以检测出正向偏压下电池存在的各种缺陷类型。在反向电压下,薄膜电池会出现小光点,这表示缺陷区域和密度,研究证明薄膜电池也能发红外光且薄膜中存在区域缺陷。对低功率的电池片进行光探测发现,电池存在严重缺陷。上述结果表明,红外光探测可以直观、快速、方便地检测太阳能电池存在的缺陷。
机译:为了检测太阳能电池存在的缺陷,给太阳能电池施加一定的正向偏压,利用CCd相机在暗室中探测电池的发光。探测分别在3种状态下进行:无滤光探测、过滤800 nM以下波长后探测和过滤800 nM以上波长后探测。研究发现:只有在过滤800 nM以下波长的镜片下探测效果最好,表明电池主要发红外光,其波长范围为850~1 200 nM。控制光探测器的探测时间,发现不同探测时间下电池的发光强度不同,探测时间相同但偏压不同则光强也不同。该方法可以检测出正向偏压下电池存在的各种缺陷类型。在反向电压下,薄膜电池会出现小光点,这表示缺陷区域和密度,研究证明薄膜电池也能发红外光且薄膜中存在区域缺陷。对低功率的电池片进行光探测发现,电池存在严重缺陷。上述结果表明,红外光探测可以直观、快速、方便地检测太阳能电池存在的缺陷。

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