太陽能電池的轉(zhuǎn)換效率一般在10%-20%之間钥庇。當(dāng)前這種技術(shù)的應(yīng)用范圍很廣闊牍鞠,但其局限性是如何提高這種光能向電能轉(zhuǎn)換的效率。近年來评姨,雖然越來越多的飛行器開始采用功率較低难述、性能更優(yōu)的LED光源代替?zhèn)鹘y(tǒng)的熒光燈,但是長時間不間斷的照明仍會產(chǎn)生較大的功耗参咙。為了充分利用太陽光以達(dá)到節(jié)約資源的目的龄广,基于地面上應(yīng)用的光纖照明系統(tǒng),提出了一種應(yīng)用于空間照明的太陽能光纖照明方案蕴侧,直接利用太陽光進(jìn)行艙內(nèi)照明择同。圖1.空間站內(nèi)的照明系統(tǒng)一、光纖照明可行性分析以位于赤道上空35860Km的同步軌道為例净宵,衛(wèi)星繞地球一周的時間為23h 56 min 4 s,與地球自轉(zhuǎn)周期相同敲才,衛(wèi)星相對地球來說是靜止的,一年中僅在春分和秋分 ...
光束分析儀紫外光測量-UV涂層涂層技術(shù)該涂層是1-萘甲醛择葡,2-羥基-[(2-羥基-1-萘基)亞甲基]腙(9CI)通過物理氣相沉積應(yīng)用紧武。該材料顯示出接近100%的出色量子產(chǎn)率對于100nm-450nm的波長。相比之下敏储,對于波長高于480nm的材料阻星,有很高的透明度,從而可以在可見光和近紅外范圍內(nèi)也有很好的響應(yīng)。在較高的空間頻率下妥箕,所有晶體涂層的調(diào)制傳遞函數(shù)略有降低滥酥。響應(yīng)光譜及發(fā)射光譜:圖1:正面入射CCD的有效量子效率示例圖2:典型的發(fā)射光譜數(shù)據(jù):工作原理CCD傳感器的一個典型限制是波長較短的光,如深藍(lán)或紫外線被傳感器的第一個結(jié)構(gòu)吸收畦幢,不能被識別為信號坎吻。波長越短,傳感器輸出信號受光照影響越小宇葱。在傳 ...
KTP晶體的轉(zhuǎn)換效率大致在50%左右瘦真,成本較低。泵浦晶體和倍頻晶體在不同溫度下光-光轉(zhuǎn)換效率不同黍瞧,為了達(dá)到合適的轉(zhuǎn)換效率诸尽,使532nm激光穩(wěn)定,則需要對激光腔內(nèi)進(jìn)行溫度控制(TEC)雷逆,而對808nm的半導(dǎo)體激光種子光源也需要響應(yīng)驅(qū)動電路使其功率穩(wěn)定弦讽。由于532nm本身是屬于光-光轉(zhuǎn)換,因此532nm激光器不適用于自動電流控制(ACC)膀哲,而是通常采用外接光電探測器往产,進(jìn)行自動功率控制(APC)。更多有關(guān)DPSS固體激光器和半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品的相關(guān)信息某宪,可致電咨詢4006-888-532或登錄官方網(wǎng)站www.wjjzl.com查詢仿村。關(guān)于昊量光電:上海昊量光電設(shè)備有限公司是光電產(chǎn)品專業(yè)代理商, ...
上測試的功率轉(zhuǎn)換效率都高于40%)和低的1μm放大自發(fā)輻射蔼囊,這也是10年來開發(fā)的iXblue鉺鐿共摻光纖一直被認(rèn)可的標(biāo)記∫旅裕“使用高溫雙層丙烯酸酯涂層(HTC)可將長期工作溫度范圍提高至125°C畏鼓,使IXblue全玻璃有源光纖成 為惡劣環(huán)境下1.5μm激光雷達(dá)的理想解決方案『耍”iXblue產(chǎn)品線經(jīng)理Arnaud Laurent 解釋道云矫。全玻璃設(shè)計保證泵浦激光僅僅與光纖中玻璃材質(zhì)接觸,確保在苛刻使用環(huán)境中長期運行汗菜。增強(qiáng)的長期可靠性让禀、更高的工作溫度是應(yīng)對惡劣環(huán)境的關(guān)鍵優(yōu)勢,同時降低了系統(tǒng)對冷卻條件的要求陨界。iXblue全玻璃光纖非常適合大批量需求的光纖激光器制造商巡揍,基于自由空間或混合(光纖/自由空間) ...
ppln的轉(zhuǎn)換效率比任何塊狀晶體都高2到3個數(shù)量級,并確保與單模光纖的高效耦合菌瘪。0型和II型雙光子的產(chǎn)生三.應(yīng)用特點特點:? 自由模式 & 門模式? 集成電子計數(shù)? 校準(zhǔn)后 QE可達(dá) 30%? TTL和NIM信號兼容? 暗記數(shù) < 800 cps? 軟件可遠(yuǎn)程控制? Z小死時間 100 ns? 冷卻板兼容歐盟/美國? 外部觸發(fā)頻率:可達(dá)100 MHz? DLL 文件庫 : Python, C++, LabVIEW應(yīng)用方向:? 量子通信? 蓋革模式激光雷達(dá)? 量子密鑰分發(fā)? 高分辨率OTDR? 光子源特性? FLIM 成像? 符合測試? 光纖傳感四.技術(shù)規(guī)格五.Aura 介紹AU ...
測量的太陽能轉(zhuǎn)換效率進(jìn)行比較,將AM 1.5G定義為太陽能轉(zhuǎn)換系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)測試的參考光譜,并規(guī)定AM 1.5G輻照度為100 kW/m2缀皱,常用于太陽能電池和組件效率測試斗这。除了輻照度會衰減,在穿過大氣層的過程中光譜分布也會發(fā)生變化啤斗,如下圖所示,水蒸氣赁咙、氧氣钮莲、二氧化碳等都對不同波長有所吸收。人工光源對于光伏器件制造中的性能驗證以及新型光伏材料開發(fā)中的光導(dǎo)率和量子效率等特性的表征至關(guān)重要彼水。目前崔拥,一些傳統(tǒng)光源諸如氙燈、鹵鎢燈等氣體燈已被用來模擬太陽光照明凤覆,但考慮到它們的光譜光源與太陽光譜的匹配效果链瓦、光譜的可調(diào)性,以及光效和色溫等盯桦,這些傳統(tǒng)光源與太陽光譜無法實現(xiàn)良好匹配慈俯。而作為第四代照明光源的LED,與許多 ...
調(diào)試簡便拥峦、 轉(zhuǎn)換效率高而且實用的聲光調(diào)制器 作開關(guān)調(diào)制用驅(qū)動電路, 它可以為組織生產(chǎn)創(chuàng)造條件贴膘。激光光束射入有光調(diào)制器后,如果入射角滿足布拉格衍射條件, 即入射角等于布拉格角時略号,通過聲光調(diào)制器后的激光束將產(chǎn)生一級光衍射刑峡。但是這里有一個前提,此時必須在換能器上加入超高頻電壓玄柠,使聲光介質(zhì)內(nèi)產(chǎn)生超聲波突梦,否則,衍射是不存在的羽利,當(dāng)然也就不存在一級光了宫患。因此,可利用換能器上超聲波電壓來控制一級衍射光铐伴。這樣就成為電——聲——光的轉(zhuǎn)換了撮奏,即由聲光調(diào)制器的開關(guān)進(jìn)行調(diào)制〉毖纾總之畜吊,聲光轉(zhuǎn)換及激光本身的特點,可以用于各種測試,控制户矢,輸出設(shè)備及儀器中玲献。這里談及的超高高頻電壓的大小與換能器上發(fā)出的超聲功率P是對應(yīng)的。在一定范 ...
到[NV]的轉(zhuǎn)換效率為1%,NV中心沿金剛石的四個111晶體軸隨機(jī)取向捌年,平均間距為20nm瓢娜。因此,ODMR譜呈現(xiàn)出四對共振線礼预,對應(yīng)于BNV,i=1.4的磁場投影眠砾。如果您對磁學(xué)測量相關(guān)產(chǎn)品有興趣,請訪問上海昊量光電的官方網(wǎng)頁:http://www.wjjzl.com/three-level-150.html更多詳情請聯(lián)系昊量光電/歡迎直接聯(lián)系昊量光電關(guān)于昊量光電:上海昊量光電設(shè)備有限公司是光電產(chǎn)品專業(yè)代理商托酸,產(chǎn)品包括各類激光器褒颈、光電調(diào)制器、光學(xué)測量設(shè)備励堡、光學(xué)元件等谷丸,涉及應(yīng)用涵蓋了材料加工、光通訊应结、生物醫(yī)療刨疼、科學(xué)研究、國防鹅龄、量子光學(xué)揩慕、生物顯微、物聯(lián)傳感砾层、激光制造等漩绵;可為客戶提供完整的設(shè) ...
shou選,轉(zhuǎn)換效率高達(dá)3.4%的功率[20]肛炮,在適度的光脈沖能量下為數(shù)百皮焦耳止吐。除了基于PCA的實驗外,利用非線性晶體和?nJ級光脈沖能量產(chǎn)生THz也受到了極大的關(guān)注[21,22]侨糟。許多PCA系統(tǒng)使用重復(fù)頻率約為100 MHz的激光與機(jī)械延遲級聯(lián)以實現(xiàn)THz波形的等效時間采樣碍扔,但這會在速度和掃描范圍之間產(chǎn)生嚴(yán)重的權(quán)衡。同樣類型的激光可以通過ETS(等效時間采樣)實現(xiàn)THz-TDS秕重,但僅特定應(yīng)用需要相應(yīng)的10ns的長延遲范圍(例如測量具有長響應(yīng)時間或低壓下分子氣體的尖銳吸收線的目標(biāo))10ns不同。對于許多應(yīng)用,較短的范圍(<1 ns)和相應(yīng)的光譜分辨率(>1 GHz)已足夠溶耘,例如在環(huán)境 ...
面二拐,例如光電轉(zhuǎn)換效率、電子傳輸過程中的損耗凳兵、材料的損耗以及外部環(huán)境因素帶來的損耗等百新。通過深入研究這些損耗機(jī)制,可以找到改進(jìn)太陽能電池性能的關(guān)鍵庐扫。例如饭望,通過優(yōu)化材料選擇和制造工藝仗哨,可以降低電子傳輸過程中的損耗,從而提高電池的效率和穩(wěn)定性铅辞。另外厌漂,針對外部環(huán)境因素帶來的損耗,可以通過設(shè)計更耐久的材料或者采取有效的保護(hù)措施來減少這些損耗斟珊,從而延長太陽能電池的使用壽命苇倡。太陽能電池的性能評估一個關(guān)鍵指標(biāo)是其發(fā)光特性[1]。光致發(fā)光(PL)或電致發(fā)光(EL)的強(qiáng)度映射為評估非輻射損耗和材料效率提供了一種迅速的方法囤踩。Photon etc.公司的IMA和GRAND-EOS高光譜顯微鏡提供了光譜和空間分辨的PL和 ...
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