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2023
11-23在圖像傳感器芯片的研發(fā)中,什么是「Saturation capacity」
什么是「Saturationcapacity」在圖像傳感器芯片的研發(fā)中,「Saturationcapacity」指的是傳感器能夠處理的最大光信號強度。換句話說,它表示當傳感器受到非常強烈的光照時,能夠容納或處理的極限值。簡單來說,Saturationcapacity就像是傳感器的“飽和點”,當光信號的強度超過這個飽和點時,傳感器就無法再有效地處理更強烈的光,這樣可能導致圖像出現過曝或失真。測量Saturationcapacity的目的是確保傳感器在不同光照條件下都能夠處理各種強度的光信號,并避免2023
11-172023
11-17南京大學譚海仁團隊 -寬禁帶鈣鈦礦太陽電池光電轉換效率至19.6%
【重點啇要】光致鹵素分離會限制寬禁帶鈣鈦礦太陽能電池的光電轉換效率和穩(wěn)定性。利用溶液后處理形成混合二維/三維異質結構是一種典型的改善鈣鈦礦太陽能電池效率和穩(wěn)定性的策略。但是,由于表面重構的組成相依性,傳統(tǒng)的溶液后處理對于缺乏甲銨和富集銫/溴的寬禁帶鈣鈦礦太陽能電池來說并不適用。研究人員開發(fā)了一種通用的三維到二維鈣鈦礦轉化方法,在寬禁帶鈣鈦礦層(1.78eV)上實現優(yōu)先生長更高維數(n≥2)的二維結構。這種技術首先通過蒸氣輔助雙步驟沉積程序沉積一層規(guī)則的三維MAPbI3薄層,隨后將其轉化為二維結構2023
11-16在圖像傳感器晶片的研發(fā)中,Temporal dark noise是什么
「Temporaldarknoise」是什么在圖像傳感器芯片的研發(fā)中,「Temporaldarknoise」是一種指標,用來衡量在不同時間點內傳感器捕捉的圖像中出現的隨機噪聲或干擾。這種噪聲通常來自于傳感器本身,而不是來自光源或環(huán)境。簡單來說,Temporaldarknoise就像是在你拍攝照片時,相機傳感器自身產生的一些奇怪的小點或斑點,它們可能會在不同時間點出現,并且不是由光引起的。這種噪聲可能會降低圖像的質量,因此在圖像傳感器的研發(fā)中,測量和控制Temporaldarknoise是很重要的2023
11-162023
11-09在影像傳感器芯片的研發(fā)中,Overall system gain 是什么?
【什么是Overallsystemgain】在影像傳感器芯片的研發(fā)中,“Overallsystemgain”指的是整個影像系統(tǒng)的增益,也就是影像傳感器捕捉到的光信號被放大的程度。這個增益是用來調整影像的亮度,讓我們看到更清晰的圖像。當增加Overallsystemgain時,影像會變得更亮,但有時也可能帶來噪點或失真。簡單來說,Overallsystemgain就像是調整照相機的曝光,可以讓你拍攝到更明亮或更暗的照片,取決于你的需求。在影像傳感器的研發(fā)中,測量Overallsystemgain是2023
11-082023
11-03蘋果Face ID如何驅動ToF商業(yè)化,3D傳感產業(yè)鏈蓬勃發(fā)展
近年來,隨著蘋果在iPhone及iPad系列產品上大量采用了索尼開發(fā)的ToF飛行時間激光雷達技術,3D傳感再次成為焦點。蘋果FaceID面部識別系統(tǒng)正式將ToF技術引入智能手機領域。FaceID運用ToF與結構光(SL)兩種技術的優(yōu)勢,不僅提升識別效能,也增強系統(tǒng)可靠性。事實上,3D傳感技術的起源可回溯到2010年微軟Kinect游戲機。2017年蘋果FaceID發(fā)布后,Android手機廠商紛紛仿效。中國多家手機品牌也推出ToF3D面部識別。隨著該技術在智能手機市場逐步成熟,其在汽車、機器人等2023
11-02中國科學院包西昌&李永海研究團隊,三元有機太陽能電池的轉化效率達19%
【有機太陽能電池優(yōu)勢與發(fā)展?jié)摿Α坑袡C太陽能電池因其輕薄靈活的特性,被視為未來可應用于便攜式及可穿戴設備的更佳能源選擇。但是其能量轉化效率一直是技術上的瓶頸。近日,中國科學院包西昌&李永海研究團隊發(fā)表最新研究成果,三元有機太陽能電池的轉化效率已達19%,與傳統(tǒng)無機太陽能電池僅有一、兩個百分點的差距,被認為是有機太陽能電池商業(yè)化的重大突破。*本文使用EnlitechQE-R設備作為研究?!局袊茖W院實現轉化效率19%突破】研究團隊透過添加第三種“客體”材料,以及調整材料結構,大幅提升了三元有機太陽能2023
10-31快訊-新型光電感測研究蓬勃,PD-RS 用于光電探測器&光電二極管響應時間表征
有機光感測器(OPD)、量子點光感測器(QDPD)、鈣鈦礦光感測器(PPD)、新型材料光感測器、雪崩光電二極管(APD)等光電器件的研究一直是非常熱門的領域。近期波蘭MilitaryUniversityofTechnology的Martyniuk教授領導的團隊以及中科院上海技術物理研究所的合作者,展示了基于紅外的APD目前狀態(tài)和未來發(fā)展。加州大學戴維斯分校(UCDavis)的研究人員,正在開發(fā)一種提高矽薄膜光吸收率的策略,采用微米和奈米結構的新型光感測器設計,其性能提升可與砷化鎵(GaAs)和其2023
10-252023
10-232023
10-20Energy Convers. Manag.:評估光譜指數在全球光伏性能分析中的適用性
【重點摘要】該研究文章由SolarConsultingServices的ChristianA.Gueymard發(fā)表。光譜指數常用于評估對各種光伏電池的光譜影響。對6個光伏核心波段進行了3種指標(APE、BF和UF)的研究。使用SMARTS模型產生并分析了數千個直接和全球光譜。這些光譜代表了多種大氣條件,適用于全球不同地區(qū)。APE的表現最為*,但沒有一個指標是真正單射的,這是由于藍/紅補償效應所致?!狙芯勘尘啊抗夥?PV)電池對入射光譜敏感,會影響功率輸出。需在標準測試條件(STC)下測量輸出。S2023
10-18《Matter》鈣鈦礦光吸收劑降解機制研究為封裝技術提供新方向
【重點啇要】雖然鈣鈦礦太陽能電池具有低成本和高效率的優(yōu)勢,但穩(wěn)定性差是商業(yè)化的絆腳石。開發(fā)具有高屏障性能的封裝技術,可以有效隔絕外界環(huán)境,提升鈣鈦礦太陽能電池的穩(wěn)定性。分析鈣鈦礦作為光吸收劑的降解機制,為封裝技術的發(fā)展指明方向?!狙芯勘尘啊坑捎阝}鈦礦太陽能電池具有工藝簡單、成本低廉和效率高等優(yōu)勢,已廣受關注。但是這類電池的穩(wěn)定性仍然較差,是其商業(yè)化路徑上的重大障礙。為克服這一問題,必須開發(fā)具有高屏障性能的封裝技術,以保護鈣鈦礦太陽能電池免受外界環(huán)境的影響?!狙芯砍晒繂讨蝸喞砉W院Ching-P2023
10-182023
10-13Nature (IF 69.504):NREL朱凱團隊如何提升太陽能電池戶外壽命
【重點摘要】美國國家可再生能源實驗室(NREL)由朱凱領導的研究團隊發(fā)表了這篇研究論文。關聯鈣鈦礦太陽能電池的室內測試和室外老化目的是預測真實世界的可靠性以指導開發(fā)光照和高溫下的降解是具信息性的層間界面對穩(wěn)定性至關重要修改界面層可提高穩(wěn)定性8倍,在85°C下超過1000小時達到8200小時的預計壽命在50°C是報告過的高效率鈣鈦礦太陽能電池中相當穩(wěn)定的之一將實驗室測試與實際壽命連接起來以評估穩(wěn)定性【研究背景】鈣鈦礦太陽能電池是有前途的薄膜光伏技術,但真實世界的穩(wěn)定性很難理解。將加速的室內測試與戶2023
10-11北京大學周歡萍團隊:淀粉聚離子超分子緩沖層提高鈣鈦礦太陽能電池疲勞抗性
【重點摘要:】(1)周歡萍教授團隊利用淀粉-聚碘超分子作為緩沖層,顯著改善了鈣鈦礦太陽能電池的疲勞行為和循環(huán)穩(wěn)定性。(2)經修改的鈣鈦礦太陽能電池在連續(xù)42個日夜循環(huán)后,發(fā)電效率可保持在98%。(3)該研究為如何利用超分子化學調控軟晶格材料的元穩(wěn)定動力學提供了重要見解?!狙芯勘尘啊坑捎阝}鈦礦太陽能電池具有軟體和離子晶格結構,它們極易受外部刺激的影響。在循環(huán)載荷的實際環(huán)境中,電池很容易出現明顯的疲勞。由于缺乏對材料降解的基本理解,目前還沒有有效的方法來減輕這種循環(huán)照明下的電池疲勞?!狙芯拷Y果】研究2023
09-282023
09-262023
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