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              發布時間:2020-07-28 09:30  














              太陽能 編光電轉換 鎖定本詞條由“科普中國”科學百科詞條編寫與應用工作項目 審核 。光電轉換是通過光伏效應把太陽輻射能直接轉換成電能的過程。這一過程的原理是光子將能量傳遞給電子使其運動從而形成電流。這一過程有兩種解決途徑,常見的一種是使用以硅為主要材料的固體裝置,另一種則是使用光敏染料分子來捕獲光子的能量。1ev小很多,在室溫超過200度k時即可使所有雜質產生自由電子,同樣在硅中加入少量的三價原子可以提高空穴濃度。染料分子吸收光子能量后將使半導體中的帶負電的電子和帶正電的空穴分離。










              稱之為光生電子空穴對(light-generatedelectron-holepairs)。電子空穴對的數目越多導電的效果也越好,因為光使得導電效果變好的現象稱之為光導效應(photoconductiveeffect)。自由電子與空穴的多寡對電氣特性有很大的影響,越多的自由電子與空穴可以使導電性增加,同時也可以使輸出電流增加,因此可以推測陽光越強時生成的自由電子與空穴越多,則輸出電流也越大。光電轉換過程(圖像的攝取過程):被攝景物通過攝像機的光學鏡頭在光電靶上成像,被電子束將這幅圖像分解為像素,同時把各個像素的亮度轉變為在負載電阻RL上大小不同的電壓降,從而形成攝像管輸出信號。然而如果只是單純的產生自由電子與空穴,將會因為摩擦及碰撞等因素失去能量,后自由電子會與空穴復合而無法利用。



















              傳感器技術中很重要的一類稱為光傳感器。光傳感器通常是指紫外到紅外波長范圍的傳感器,其類型可分為量子探測器和熱探測器兩類。本實驗將介紹常用的量子探測器或稱光子探測器,它是利用材料的光電效應制作成的探測器,故也稱為光電轉換器。其主要參數有響應度(靈敏度)、光譜響應范圍、響應時間和可探測的1小輻射功率等。光電轉換器件主要是利用光電效應將光信號轉換成電信號。擴散過程中,一部分電子和空穴復合消失,大部分擴散到PN結邊緣。自光電效應發現至今,光電轉換器件獲得了突飛猛進的發展,目前各種光電轉換器件已廣泛地應用在各行各業。



















              信號。隨著科技的進步,CCD技術日臻完善,已廣泛用于安全防范、電視、工業、通信、遠程教育、可視網絡1電話等領域。 [4] 太陽能電池材料選取光照射在物質上時,部份的光會被物質吸收,部份的光則經由反射或穿透等方式離開物質,選取太陽光電池材料的考量就是吸光效果要很好,如此才能使輸出功率增加。載流子就是由半導體原子逸出來的電子及其留下的空位-----空穴。選取太陽光電池材料的第二考量是光導效果,欲選取光導效果佳的材料首先必須了解太陽光的成分及其能量分布狀況,進而找出適當的物質作為太陽光電池的材料。


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