Kāda ir atšķirība starp iekšējo un ārējo kvantu efektivitāti

Satura rādītājs:

Kāda ir atšķirība starp iekšējo un ārējo kvantu efektivitāti
Kāda ir atšķirība starp iekšējo un ārējo kvantu efektivitāti

Video: Kāda ir atšķirība starp iekšējo un ārējo kvantu efektivitāti

Video: Kāda ir atšķirība starp iekšējo un ārējo kvantu efektivitāti
Video: Bioloģija I pamatkursa programas paraugs vidējā izglītībā 2024, Jūlijs
Anonim

Galvenā atšķirība starp iekšējo un ārējo kvantu efektivitāti ir tāda, ka iekšējo kvantu efektivitāti aprēķina, izmantojot fotonus, kas spīd no saules baterijas iekšpuses, savukārt ārējo kvantu efektivitāti aprēķina, izmantojot fotonus, kas spīd no saules baterijas ārpuses. saules baterija.

Kvantu efektivitāte jeb QE ir kvantu mehānikas jēdziens. Šim terminam ir divi galvenie pielietojumi; to var pielietot krītošajam fotonam gaismjutīgo ierīču pārveidotās elektronu attiecības koncepcijā (IPCE) un magnētiskā tuneļa savienojuma TMR efektam. Apsverot kvantu efektivitāti saules baterijās, ir divu veidu iekšējā un ārējā kvantu efektivitāte.

Kas ir kvantu efektivitāte saules baterijās?

Saules elementa kvantu efektivitāte nosaka strāvas daudzumu, ko saules baterija var radīt, apstarojot ar noteikta viļņa garuma fotoniem. Mēs varam novērtēt strāvas daudzumu, ko saules baterija rada, kad tā ir pakļauta saules gaismai, ja šūnas kvantu efektivitāte ir integrēta visā saules elektromagnētiskajā spektrā. Ja mēs varam iegūt attiecību starp saules baterijas enerģijas ražošanas vērtību un augstāko iespējamo saules baterijas enerģijas ražošanas vērtību, mēs varam iegūt kopējo enerģijas pārveidošanas efektivitātes vērtību. Turklāt vairāku eksitonu ģenerēšanā mēs varam iegūt kvantu efektivitāti, kas ir lielāka par 100%. Tas ir tāpēc, ka krītoša fotona enerģija ir divreiz lielāka par joslas spraugas enerģiju, kas izraisa divu vai vairāku elektronu caurumu pāru izveidi uz vienu krītošo fotonu.

Kas ir iekšējā kvantu efektivitāte?

Iekšējā kvantu efektivitāte ir attiecība starp lādiņu nesēju skaitu, ko savāc saules baterija, un to fotonu skaitu ar noteiktu enerģiju, kas var spīdēt uz saules elementu no iekšpuses (šos fotonus absorbē šūna). Iekšējās kvantu efektivitātes noteikšanu var veikt šādi:

Iekšējā un ārējā kvantu efektivitāte tabulas formā
Iekšējā un ārējā kvantu efektivitāte tabulas formā

Kas ir ārējā kvantu efektivitāte?

Ārējā kvantu efektivitāte ir attiecība starp lādiņu nesēju skaitu, ko savāc saules baterija, un to fotonu skaitu, kuriem ir noteikta enerģētiskā vērtība un kas spīd no ārpuses (saukti par krītošiem fotoniem). Ārējās kvantu efektivitātes noteikšanu var veikt šādi:

Iekšējā un ārējā kvantu efektivitāte - salīdzinājums līdzās
Iekšējā un ārējā kvantu efektivitāte - salīdzinājums līdzās

Kā norādīts iepriekš sniegtajā aprakstā, ārējā kvantu efektivitāte vienmēr tiek aprēķināta, izmantojot fotonus, kas spīd no ārpuses saules baterijas. Turklāt ārējā kvantu efektivitāte ir atkarīga no gaismas absorbcijas.

Kāda ir atšķirība starp iekšējo un ārējo kvantu efektivitāti?

Ja ņem vērā kvantu efektivitāti saules baterijās, ir divi iekšējās un ārējās kvantu efektivitātes veidi. Galvenā atšķirība starp iekšējo un ārējo kvantu efektivitāti ir tāda, ka iekšējo kvantu efektivitāti aprēķina, izmantojot fotonus, kas spīd no saules baterijas iekšpuses, savukārt ārējo kvantu efektivitāti aprēķina, izmantojot fotonus, kas spīd no saules baterijas ārpuses. Turklāt iekšējai kvantu efektivitātei vienmēr ir augstāka vērtība nekā ārējai kvantu efektivitātei. Turklāt iekšējā kvantu efektivitāte nav atkarīga no gaismas absorbcijas, savukārt ārējā kvantu efektivitāte ir atkarīga no gaismas absorbcijas.

Šajā infografikā tabulas veidā ir norādītas atšķirības starp iekšējo un ārējo kvantu efektivitāti, lai tos varētu salīdzināt.

Kopsavilkums - iekšējā un ārējā kvantu efektivitāte

Aplūkojot kvantu efektivitāti saules baterijās, ir divi veidi kā iekšējā un ārējā kvantu efektivitāte. Galvenā atšķirība starp iekšējo un ārējo kvantu efektivitāti ir tāda, ka iekšējo kvantu efektivitāti aprēķina, izmantojot fotonus, kas spīd no saules baterijas iekšpuses, savukārt ārējo kvantu efektivitāti aprēķina, izmantojot fotonus, kas spīd no saules baterijas ārpuses.

Ieteicams: