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引言隨著新穎光伏材料(如鈣鈦礦太陽(yáng)能電池、有機(jī)光伏(OPV))的快速崛起,如何在早期研究階段即評(píng)估材料的理論極限性能成為各研究機(jī)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)界的重要議題。傳統(tǒng)評(píng)估太陽(yáng)能電池性能的方式是制作完整器件并測(cè)量其J-V曲線,然而,此方式往往受到器件制備...
【什么是Overallsystemgain】在影像傳感器芯片的研發(fā)中,“Overallsystemgain”指的是整個(gè)影像系統(tǒng)的增益,也就是影像傳感器捕捉到的光信號(hào)被放大的程度。這個(gè)增益是用來(lái)調(diào)整影像的亮度,讓我們看到更清晰的圖像。當(dāng)增加Overallsystemgain時(shí),影像會(huì)變得更亮,但有時(shí)也可能帶來(lái)噪點(diǎn)或失真。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),Overallsystemgain就像是調(diào)整照相機(jī)的曝光,可以讓你拍攝到更明亮或更暗的照片,取決于你的需求。在影像傳感器的研發(fā)中,測(cè)量Overalls...
由于鈣鈦礦層中的缺陷,機(jī)械耐久性和長(zhǎng)期運(yùn)行穩(wěn)定性是柔性鈣鈦礦太陽(yáng)能電池(f-PSC)商業(yè)化的關(guān)鍵因素。中國(guó)科學(xué)院葛子義和LiWei等人合成了一系列具有不同分子偶極子的-CN添加劑,包括2'-氟-[1,1'-聯(lián)苯]-3,5-二腈(1F-2CN)、2',6'-二氟-[1,2'-聯(lián)苯]-3,5-二腈(2F-2CN)和2',3',4'-三氟-[1,6'-聯(lián)苯]-3,5-三腈(3F-2CN)。添加劑中的兩個(gè)-CN基團(tuán)可以與Pb2+缺陷配位,氟原子可以調(diào)節(jié)添加劑的偶極矩,并與帶電荷的FA...
近年來(lái),隨著蘋(píng)果在iPhone及iPad系列產(chǎn)品上大量采用了索尼開(kāi)發(fā)的ToF飛行時(shí)間激光雷達(dá)技術(shù),3D傳感再次成為焦點(diǎn)。蘋(píng)果FaceID面部識(shí)別系統(tǒng)正式將ToF技術(shù)引入智能手機(jī)領(lǐng)域。FaceID運(yùn)用ToF與結(jié)構(gòu)光(SL)兩種技術(shù)的優(yōu)勢(shì),不僅提升識(shí)別效能,也增強(qiáng)系統(tǒng)可靠性。事實(shí)上,3D傳感技術(shù)的起源可回溯到2010年微軟Kinect游戲機(jī)。2017年蘋(píng)果FaceID發(fā)布后,Android手機(jī)廠商紛紛仿效。中國(guó)多家手機(jī)品牌也推出ToF3D面部識(shí)別。隨著該技術(shù)在智能手機(jī)市場(chǎng)逐步成熟...
【有機(jī)太陽(yáng)能電池優(yōu)勢(shì)與發(fā)展?jié)摿Α坑袡C(jī)太陽(yáng)能電池因其輕薄靈活的特性,被視為未來(lái)可應(yīng)用于便攜式及可穿戴設(shè)備的更佳能源選擇。但是其能量轉(zhuǎn)化效率一直是技術(shù)上的瓶頸。近日,中國(guó)科學(xué)院包西昌&李永海研究團(tuán)隊(duì)發(fā)表最新研究成果,三元有機(jī)太陽(yáng)能電池的轉(zhuǎn)化效率已達(dá)19%,與傳統(tǒng)無(wú)機(jī)太陽(yáng)能電池僅有一、兩個(gè)百分點(diǎn)的差距,被認(rèn)為是有機(jī)太陽(yáng)能電池商業(yè)化的重大突破。*本文使用EnlitechQE-R設(shè)備作為研究?!局袊?guó)科學(xué)院實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)化效率19%突破】研究團(tuán)隊(duì)透過(guò)添加第三種“客體”材料,以及調(diào)整材料結(jié)構(gòu),大幅...
有機(jī)光感測(cè)器(OPD)、量子點(diǎn)光感測(cè)器(QDPD)、鈣鈦礦光感測(cè)器(PPD)、新型材料光感測(cè)器、雪崩光電二極管(APD)等光電器件的研究一直是非常熱門的領(lǐng)域。近期波蘭MilitaryUniversityofTechnology的Martyniuk教授領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)以及中科院上海技術(shù)物理研究所的合作者,展示了基于紅外的APD目前狀態(tài)和未來(lái)發(fā)展。加州大學(xué)戴維斯分校(UCDavis)的研究人員,正在開(kāi)發(fā)一種提高矽薄膜光吸收率的策略,采用微米和奈米結(jié)構(gòu)的新型光感測(cè)器設(shè)計(jì),其性能提升可與砷...