2.2、光譜響應
太陽能電池吸收入射光光子可以產(chǎn)生電子空穴對,只要光子能量Eph 大于能帶能量EG。光子能量超過EG 馬上轉(zhuǎn)換為熱,如圖2.6。
圖2-6 電子孔穴對的產(chǎn)生和超過EG 能量散失
太陽能電池量子功效(Q.E.)定義為一入射光中從價帶移動到導帶的電子子數(shù)量。最大波長被能帶限定。入射太陽光可以被最大利用,如果能帶在1.0-1.6eV范圍內(nèi)。這導致電池最大效率只能到44%(Shockley and Queisser,1961)。硅能帶在1.1eV,接近理想,然而砷化鎵在1.4eV,在理論上更理想。圖3.7 描述了理想量子能效和能帶關系。
圖2.7 在硅太陽能電池中能帶限制和量子能效關系
同時也影響太陽能電池光譜響應。每瓦入射光產(chǎn)生電流,理想情況下,隨波長增加。然而在短波中,電池不能利用所有能量光子,然而在長波中,吸收減弱意味著被有效利用前光子要經(jīng)過較長的路程, 所以限定擴散長度在電池材料中也就限制了電池的響應。
圖2-8:量子光譜響應隨波長變化
光譜響應可以被以下公式計算:
其中A/W--->0 當λ --->0 時,因為這只有少量的光子在每瓦入射光中。
波長響應能力使得電池性能很大程度上依賴于太陽光的光譜分布。另外注意光和復合的損失意味著實際的電池只能接近于理想狀況。