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短程有序結(jié)構(gòu)中光的吸收特性研究

發(fā)布時(shí)間:2021-07-21 10:05
  本文研究了短程有序程度對(duì)二維新型超齊構(gòu)模型(SHU)和傳統(tǒng)的硬盤(pán)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(jié)構(gòu)對(duì)尺寸效應(yīng)的敏感程度不同?讛(shù)目的變化對(duì)HD結(jié)構(gòu)的吸收特性的影響較小,SHU結(jié)構(gòu)的吸收能力隨著納米孔數(shù)目的增多不斷增強(qiáng)最終趨于穩(wěn)定。短程有序程度的增加會(huì)增強(qiáng)特定波段的布拉格散射強(qiáng)度,使得吸收?qǐng)D譜出現(xiàn)逐漸增強(qiáng)的吸收峰,吸收能力進(jìn)一步提高.與HD結(jié)構(gòu)相比,SHU結(jié)構(gòu)的吸收?qǐng)D譜對(duì)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(jié)構(gòu).本文對(duì)于研究光在無(wú)序介質(zhì)中的吸收和散射特性具有重要的理論和應(yīng)用價(jià)值。 

【文章來(lái)源】:工程熱物理學(xué)報(bào). 2018,39(06)北大核心EICSCD

【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)

【部分圖文】:

短程有序結(jié)構(gòu)中光的吸收特性研究


圖1?(a)二維無(wú)序結(jié)構(gòu)示意圖:(1)二維SHU結(jié)構(gòu)散射體分布??示意圖:iV?=?200,?x?=?(2)二維HD結(jié)構(gòu)散射體分布??示意圖:=?200j?=?0.6

電場(chǎng)強(qiáng)度分布,納米孔,圖譜,周期性結(jié)構(gòu)


趨于穩(wěn)定,同時(shí)??二者的整體吸收能力均高于周期性結(jié)構(gòu)。??10??0?50?100?150?200?250??Number?of?holes??圖4?SHU和HD結(jié)構(gòu)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(shí)SHU?(x?=?0.5)結(jié)構(gòu)吸收?qǐng)D譜的變??化。(b)波長(zhǎng)為700?nm時(shí)電場(chǎng)強(qiáng)度分布:(1)?SHU,?TV?=?11;??⑵周期性結(jié)構(gòu),7V=49。(c)納米孔數(shù)目變化時(shí)HD?(冷=0.6)??結(jié)構(gòu)吸收?qǐng)D譜的變化。(d)波長(zhǎng)為700?nm時(shí)電場(chǎng)強(qiáng)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

短程有序,程度,圖譜


劉夢(mèng)琦等:短程有序結(jié)構(gòu)中光的吸收特性研究??1301??500?600?700?800?900?1000?1100??義/nm??圖5?(a)?SHU結(jié)構(gòu)和(b)?HD結(jié)構(gòu)的吸收?qǐng)D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(qiáng)了散射體對(duì)光的多??重散射強(qiáng)度,也增強(qiáng)了相鄰散射體與光的耦合,產(chǎn)生??了一些建設(shè)性的千涉增強(qiáng)效果。SHU結(jié)構(gòu)也能觀察??到相似的變化特點(diǎn),但是短程有序程度對(duì)SHU結(jié)構(gòu)??的影響結(jié)果更具多樣性。如圖5(a)所示,對(duì)于SHU??結(jié)構(gòu),短程有序程度的變化同時(shí)影響了三個(gè)吸收峰。??隨著短程有序程度的增加,第一個(gè)吸收峰的變化比??較微弱,其吸收增強(qiáng)的原因主要是在空間形成了一??些定域化的熱點(diǎn),而第三個(gè)峰則隨著短程有序程度??的增加而降低,說(shuō)明短程有序程度的增加對(duì)增強(qiáng)近??紅外波段的吸收有一定的抑制作用。當(dāng)波長(zhǎng)為700??nm左右時(shí),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(jié)構(gòu)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(diǎn)的??晶格形狀,布拉格定理1191表明,共振波長(zhǎng)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(guān):??2\/3asin0?=?nX

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]光柵表面太陽(yáng)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(xué)報(bào). 2011(05)



本文編號(hào):3294817

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