Alta relación señal/ruido y alta precisión de resolución: preferible para células apiladas de calcogenuro*.
Sistemas de ensayo de la eficiencia cuántica
Sistema de medición de la eficiencia cuántica
El sistema utiliza módulos de recepción de luz y medición estable de alta eficacia para proporcionar luz monocromática de alta intensidad con una excelente relación señal/ruido y hardware de alta resolución para capturar señales y realizar mediciones rápidas y precisas.
aportará las siguientes ventajas a su investigación.
- Medición EQE en modo CA
- Punto pequeño (50 a 1000 um)
- Gran rango dinámico (>8ª potencia de 10)
- Escaneado automático/repetición con polarización de tensión
-
Análisis automático EQE/SR
Los datos de respuesta espectral pueden utilizarse para analizar la brecha energética, la pérdida óptica, la pérdida eléctrica, la calidad de la unión, la longitud de difusión, la eficiencia de recogida de portadores, el coeficiente de temperatura y las condiciones de adaptación de corriente de las células solares multiunión, lo que ayudará a comprender las características de los dispositivos fotovoltaicos y las células solares, y proporcionará una base para seguir mejorando el proceso de preparación. Esto proporcionará una base para nuevas mejoras en el proceso de preparación. El sistema utiliza un módulo de captación y estabilización de luz de alta eficacia para proporcionar luz monocromática de alta intensidad con una relación señal/ruido óptima y una adquisición de señales de alta resolución para realizar mediciones rápidas y precisas.
- Configuración de detectores de referencia para calibración y medición de la respuesta espectral / eficiencia cuántica
- Medidor de luz monolítico Czerny-Turner de rejilla múltiple con <10-5 de baja luz parásita, alta repetibilidad y estabilidad, que proporciona luz monocromática de alta pureza.
- Espectro AM1.5G integrado o entrada del cliente y cálculo de la densidad de corriente de cortocircuito de espectro completo
- Un dispositivo de medición de alta resolución con bajo ruido de señal capta las señales activas y proporciona señales precisas y estables sin necesidad de complicados ajustes del amplificador lock-in.
- Resultados de las mediciones de
- Medición del hueco energético de los materiales de las células solares, que proporciona a los clientes importantes parámetros de los materiales.
- Incluye modo de medición directa del caudal, integración modular en el sistema, sin necesidad de desmontar ningún hardware
- Voltaje configurable para la modulación de estructuras con nivel de calle, lo que permite simular la respuesta óptica en diferentes condiciones de banda de energía de flexión. La eficacia de captación de portadoras puede medirse mediante
- Condiciones de polarización directa/inversa para la evaluación
- Función de polarización configurable para la evaluación de determinados tipos de células solares con no linealidad fotoexcitada (opcional)
- Tasa de recogida del transportista evaluable (opcional)
- Los coeficientes de temperatura pueden investigarse con un banco de pruebas de temperatura variable, y pueden proporcionarse parámetros para la energía de brecha energética y la corriente de cortocircuito Jsc (opcional).
- Estudio de evaluación del envejecimiento o la atenuación de la luz (opcional)
- El módulo de medición de la reflectancia puede utilizarse para proporcionar mediciones de la eficiencia cuántica interna (opcional), o el cliente puede introducir datos de reflectancia para calcular la eficiencia cuántica interna
- Medición de las curvas características corriente-voltaje (I-V) y análisis de los parámetros relacionados (opcional)
- Ampliación de hardware personalizada para otras aplicaciones del cliente (opcional)
Diagrama de arquitectura del sistema
Vista física del sistema
Proyectos | Especificación |
Sistemas de fuentes luminosas | (1) Rango de longitud de onda: 300 a 1100nm (otras opciones: 200nm~400nm, 1100nm~1400nm &400~2000nm o más hasta 3000nm) |
(2) Xenón u otras fuentes luminosas; con módulos de captación de luz de alta eficacia | |
(3) Estabilidad óptica:2.0% | |
(4) Ajuste fino de tres ejes de la posición de la lámpara | |
Sistemas de salida óptica única | (1) Distancia focal (Mono): ≧ 110mm |
(2) Cobertura de longitud de onda de la rejilla: 300~1100nm (u otras bandas de longitud de onda) | |
(3) Apertura relativa (ApertureRatios): f/3.9 | |
(4) Resolución de longitud de onda: 1, 2, 5 y 10 nm (por defecto del sistema) u otras personalizadas. | |
(5) Intervalo de exploración: 0,1 - 500 nm, ajustable | |
(6) Corrección de la longitud de onda: ±0,6 nm | |
Sistemas ópticos de imagen | (1) Con módulo de microscopio, punto de hasta ~100um de diámetro; ajustable u otro personalizado. |
(2) Resolución de la cámara: ≧ 18M píxeles; píxel único ≦ 1,25μm. | |
(3) Aumento total: 4-50X; opción: 100X | |
(4) Resolución de imagen: 3 micras o más, también se puede utilizar con diferentes lentes objetivas para muestras de gran tamaño. | |
Sistema de filtrado automático | (1) Se pueden colocar hasta 5 filtros |
(2) Control automático o control manual | |
Uniformes ligeros | (1) Gama de frecuencias 4~200Hz / 20~2000KHz / 200~10KHz |
(2) Resolución de frecuencia hasta 0,01Hz, estabilidad < ± 0,05Hz | |
Plataformas de medición de muestras | (1) Juego de etapas manuales de sonda de muestreo |
(2) Mínimo de 4 portasondas en la plataforma | |
(3) Tamaño de la muestra: 5mm2~ >300cm2 | |
(4) Portasondas de ajuste fino triaxial: dos juegos, resolución triaxial 2μm, recorrido máximo triaxial 12mm. | |
(5) Soporte de sonda: base magnética y aislada | |
(6) Caja de sondas de tungsteno: Tamaño de la sonda para adaptarse a la función del portasondas y punta de tungsteno de 200μm. | |
(7) Otras mesas de muestras o plataformas personalizadas | |
Detectores de calibración | Si (200~1100nm) |
Otras opciones: InGaAs (1000~2000nm), Ge (900~1800nm) u otros a medida, también con terceros | |
Certificación trazable | |
Sistemas de adquisición de datos de medición | (1) Modo CA, modo CC o CA y CC más polarización, modo de adquisición de polarización |
(2) Resolución mínima de corriente: 10fA | |
(3) Rango dinámico: :>100 dB | |
(4) Ganancia máxima: 108 | |
(5) Rango de tensión de polarización de salida: 0~±10V | |
(6) Constantes de tiempo: 10ms~20Ks | |
(7) Con ganancia automática sin ajuste automático de fase | |
(8) Interfaz: RS232 y GPIB (IEEE488) | |
(9) Resolución de la medición de fase: 0,01o | |
(10) Estabilidad: <6ppm/°C | |
(11) Desplazamiento: X.Y.R puede desplazarse hasta la carrera completa +/-105% | |
(12) Frecuencia de muestreo:>500/s con memoria intermedia de 8000 puntos | |
Software de medición | (1) Corrección absoluta de la intensidad luminosa |
(2) Medidas de la respuesta espectral/eficiencia cuántica externa | |
(3) Cálculo automático y en tiempo real de la densidad de corriente de cortocircuito (Jsc) | |
(4) Cálculo automático de corrientes de cortocircuito de longitud de onda única | |
(5) Importación de reflectancia externa para calcular la eficiencia cuántica interna (IQE) | |
(6) Cálculo del hueco energético de los materiales de las células solares | |
(7) Opcional: Observación en tiempo real de imágenes de medición de muestras; función de almacenamiento de imágenes. | |
(8) con función de base de datos | |
(9) Formato de almacenamiento de datos: txt y jpg | |
(10) Opcional: Medición de la curva I-V de iluminación y cálculo de los parámetros de la célula solar, incluyendo | |
Voc, Isc, Jsc, Vmax, Imax, Pmax, Factor de llenado (FF), Eficiencia, Rs, Rsh. no | |
La curva I-V para la iluminación proporciona la corriente de saturación (JO) y el factor ideal (n) para la calidad de la interfaz de la brecha de energía | |
Cajas ocultas apantalladas | (1) con puerta móvil de apertura |
(2) Blindaje electromagnético | |
Fuente de polarización óptica (opcional) | (1) Lámparas halógenas de una o dos bandas o 収光二极管 (LED); intensidad regulable. |
(2) Salida de luz de fibra óptica, también con otras vías luminosas | |
Otras opciones | (1) Módulo interno de medición de la eficiencia cuántica |
(2) Medición de curvas I-V bajo iluminación monocromática específica | |
(3) Las curvas de histéresis I-V pueden medirse en los rangos de barrido de polarización directa e inversa. | |
(4) Plataforma de exploración automática XY |
Software de prueba
EQE Spectrum - Tipos de células solares
Sonda y vista @ EQE Measurement
Aplicaciones relacionadas