短程有序結構中光的吸收特性研究
發(fā)布時間:2021-07-21 10:05
本文研究了短程有序程度對二維新型超齊構模型(SHU)和傳統(tǒng)的硬盤堆積模型(HD)吸收能力的調(diào)控作用。首先,在不同的納米孔數(shù)目條件下,兩種結構對尺寸效應的敏感程度不同?讛(shù)目的變化對HD結構的吸收特性的影響較小,SHU結構的吸收能力隨著納米孔數(shù)目的增多不斷增強最終趨于穩(wěn)定。短程有序程度的增加會增強特定波段的布拉格散射強度,使得吸收圖譜出現(xiàn)逐漸增強的吸收峰,吸收能力進一步提高.與HD結構相比,SHU結構的吸收圖譜對短程有序程度的變化更加敏感,且整體吸收能力優(yōu)于HD結構.本文對于研究光在無序介質(zhì)中的吸收和散射特性具有重要的理論和應用價值。
【文章來源】:工程熱物理學報. 2018,39(06)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
圖1?(a)二維無序結構示意圖:(1)二維SHU結構散射體分布??示意圖:iV?=?200,?x?=?(2)二維HD結構散射體分布??示意圖:=?200j?=?0.6
趨于穩(wěn)定,同時??二者的整體吸收能力均高于周期性結構。??10??0?50?100?150?200?250??Number?of?holes??圖4?SHU和HD結構的整體吸收能力隨孔數(shù)目的變化??Fig.?4?The?integrated?absorption?of?SHU?and?HD?structures??changing?with?the?number?of?nanoholes??0.1??500?600?700?800?900?1000?1100??i/nm??圖3?(a)納米孔數(shù)目變化時SHU?(x?=?0.5)結構吸收圖譜的變??化。(b)波長為700?nm時電場強度分布:(1)?SHU,?TV?=?11;??⑵周期性結構,7V=49。(c)納米孔數(shù)目變化時HD?(冷=0.6)??結構吸收圖譜的變化。(d)波長為700?nm時電場強度分布:??(1)?HD,?N?=?11;?(2)?HD,?N=200??Fig.?3?(a)?The?absorption?spectra?of?SHU?structures??(X?=?0-5)?changing?with?the?number?of?nanoholes,?(b)?The??electric?field?intensity?profiles?of?(1)?SHU?structure?with?N?=??11?and?(2)?periodic?structure?with?N?=?49.?(c)?The??absorption?spectra?of?HD?structures?(<p?=?0.5)?changing?with??the?number?of
劉夢琦等:短程有序結構中光的吸收特性研究??1301??500?600?700?800?900?1000?1100??義/nm??圖5?(a)?SHU結構和(b)?HD結構的吸收圖譜隨短程有序??程度的變化(iV?=?200)??Fig.?5?The?absorption?spectra?of?(a)?SHU?structures?and??(b)?HD?structures?changing?with?the?degree?of?short-range??order?with?N?=?200??0??500?600?700?800?900?1000?1100??/l/nm??6期??明短程有序程度的增加不僅增強了散射體對光的多??重散射強度,也增強了相鄰散射體與光的耦合,產(chǎn)生??了一些建設性的千涉增強效果。SHU結構也能觀察??到相似的變化特點,但是短程有序程度對SHU結構??的影響結果更具多樣性。如圖5(a)所示,對于SHU??結構,短程有序程度的變化同時影響了三個吸收峰。??隨著短程有序程度的增加,第一個吸收峰的變化比??較微弱,其吸收增強的原因主要是在空間形成了一??些定域化的熱點,而第三個峰則隨著短程有序程度??的增加而降低,說明短程有序程度的增加對增強近??紅外波段的吸收有一定的抑制作用。當波長為700??nm左右時,短程有序程度的影響最為明顯。隨著短??程有序程度的增加,結構的納米孔的排列方式局域??的有序程度逐漸增加,并逐漸形成具有一定特點的??晶格形狀,布拉格定理1191表明,共振波長出現(xiàn)的??位置A與散射體之間的晶格(六方晶格)距離辦a??有關:??2\/3asin0?=?nX
【參考文獻】:
期刊論文
[1]光柵表面太陽能電池吸收特性及其優(yōu)化[J]. 楊理理,宣益民,韓玉閣,譚俊杰. 工程熱物理學報. 2011(05)
本文編號:3294817
【文章來源】:工程熱物理學報. 2018,39(06)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
圖1?(a)二維無序結構示意圖:(1)二維SHU結構散射體分布??示意圖:iV?=?200,?x?=?(2)二維HD結構散射體分布??示意圖:=?200j?=?0.6
趨于穩(wěn)定,同時??二者的整體吸收能力均高于周期性結構。??10??0?50?100?150?200?250??Number?of?holes??圖4?SHU和HD結構的整體吸收能力隨孔數(shù)目的變化??Fig.?4?The?integrated?absorption?of?SHU?and?HD?structures??changing?with?the?number?of?nanoholes??0.1??500?600?700?800?900?1000?1100??i/nm??圖3?(a)納米孔數(shù)目變化時SHU?(x?=?0.5)結構吸收圖譜的變??化。(b)波長為700?nm時電場強度分布:(1)?SHU,?TV?=?11;??⑵周期性結構,7V=49。(c)納米孔數(shù)目變化時HD?(冷=0.6)??結構吸收圖譜的變化。(d)波長為700?nm時電場強度分布:??(1)?HD,?N?=?11;?(2)?HD,?N=200??Fig.?3?(a)?The?absorption?spectra?of?SHU?structures??(X?=?0-5)?changing?with?the?number?of?nanoholes,?(b)?The??electric?field?intensity?profiles?of?(1)?SHU?structure?with?N?=??11?and?(2)?periodic?structure?with?N?=?49.?(c)?The??absorption?spectra?of?HD?structures?(<p?=?0.5)?changing?with??the?number?of
劉夢琦等:短程有序結構中光的吸收特性研究??1301??500?600?700?800?900?1000?1100??義/nm??圖5?(a)?SHU結構和(b)?HD結構的吸收圖譜隨短程有序??程度的變化(iV?=?200)??Fig.?5?The?absorption?spectra?of?(a)?SHU?structures?and??(b)?HD?structures?changing?with?the?degree?of?short-range??order?with?N?=?200??0??500?600?700?800?900?1000?1100??/l/nm??6期??明短程有序程度的增加不僅增強了散射體對光的多??重散射強度,也增強了相鄰散射體與光的耦合,產(chǎn)生??了一些建設性的千涉增強效果。SHU結構也能觀察??到相似的變化特點,但是短程有序程度對SHU結構??的影響結果更具多樣性。如圖5(a)所示,對于SHU??結構,短程有序程度的變化同時影響了三個吸收峰。??隨著短程有序程度的增加,第一個吸收峰的變化比??較微弱,其吸收增強的原因主要是在空間形成了一??些定域化的熱點,而第三個峰則隨著短程有序程度??的增加而降低,說明短程有序程度的增加對增強近??紅外波段的吸收有一定的抑制作用。當波長為700??nm左右時,短程有序程度的影響最為明顯。隨著短??程有序程度的增加,結構的納米孔的排列方式局域??的有序程度逐漸增加,并逐漸形成具有一定特點的??晶格形狀,布拉格定理1191表明,共振波長出現(xiàn)的??位置A與散射體之間的晶格(六方晶格)距離辦a??有關:??2\/3asin0?=?nX
【參考文獻】:
期刊論文
[1]光柵表面太陽能電池吸收特性及其優(yōu)化[J]. 楊理理,宣益民,韓玉閣,譚俊杰. 工程熱物理學報. 2011(05)
本文編號:3294817
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