資料介紹
基于 GaAs的空間用多結級連太陽電池進一 步 的研 究課題 3.1 用晶格失配的材料系統(tǒng)實現(xiàn) 與太陽光譜更好 的匹配前 面 已提到 ,與 Ge品格 匹配的 GalnPdGa(In)As/Ge三結電池材 料系統(tǒng)無論對于空 間還是地 面陽光 ,都不是 最理想 的選擇 。圖 8給 出了三級子單純 的外量子效率光譜 響應及 AM0/AM1.5G陽光下光生電流密度按單位 光子 能量繪制 的光譜分布曲線㈦。由于在 Ga(In)As的吸收限(約 880nm)以外 ,太陽光譜中仍有相當豐富的紅外光可以被 Ge底 電池所利用 ,使 其短路 電流密度 遠遠 高于 電流匹配 的 GalnPz/GalnAs兩級頂電池。為了更有效地把太陽光能轉變?yōu)殡娔埽梢酝ㄟ^改變 In/Ga組分 比 ,調低 GaInPJGaInAs兩級頂 電池 的帶 隙寬度 。當 GalnAs中間電池帶隙寬度 為 1.23eV左 右 ,而 GaInP頂 電池與其晶格匹配且 III族亞 晶格 完全無序時 ,GaInPz/Ga(In)As/Ge 二三結電池的 AM0理論效率最 高 [32,36]。但此時 ,GaInPz/GalnAs 兩級頂 電池 已與 Ge襯 底嚴重 晶格失配 ,失配 率接近 1% ]。于是,GaInP2/Ga(In)As/Ge三結電池的研究者們,在沿著材料選擇品格匹配優(yōu)先的途徑走 了很遠 以后又發(fā)現(xiàn) ,或許應該再回過頭來考 慮另一條途徑 的優(yōu)點 ,即通過努 力實現(xiàn)品格失配材 料的外延生長來獲得材料帶 隙寬 度選 擇 的更 大 自由度 。這~ 技術途徑的關鍵在于如何減小因品格 失配引起 的線缺陷對 電池性 能的影響。采 用逐 步改變 In組分 的 GalnAs 緩 沖層 有可能較 好地 把 晶格失 配缺陷限制 在初 始 外延 層 內 ,而 不延 伸 進 GalnP2/GalnAs兩級 頂 電池 ㈨。但 是 ,盡 管 對 于 In組 分 為 4% 至 8% 的 GalnAs中間 電 池的設 計 已 獲得 了相當 不 錯 的 結 果 ,但 晶 格 失 配 的GalnP2/GalnAs/Ge三 結電池 的效率水平從 未超 過 品格 完全 匹配 ,即 ln組分約為 1%時的最高實踐記錄 。事實上 ,當 ln組分 為 12%,即理論上效率 應為最高時 ,迄今為止實際所達到 的三結 電池效率要更低得多 1。上述晶格失配 的 GalnPz/GalnAs/Ge三結 電池 的性能難 以提 高 ,是 因為對 電池轉 換效率 貢獻 最大 的 OalnPjOahaAs兩級頂電池的晶體質量仍難免或多或少地受到失配缺陷的影響。最近 有人提 出了一 個很有希 望的新方案 ,即以 GaAs為襯底 ,先 反次 序生 長 晶格匹 配 的 GaInP頂 電池 和 GaAs中 間電池 。然后 ,在 GalnP組 分過 渡層后 ,生 長 In組 分為 25% 、帶 隙寬度為 1.0eV、品格失配的 GaInAs,代替 Ge作為第 三級底電池【一]。在制作 器件時 ,將 電池外延 層從 GaAs襯底上剝 離下來形成薄膜結 構。1.0eV 的底 電池可 比 Ge更有效地利用太 陽的 紅 外 光 譜 。 而 更 重 要 的 是 , 在 這 種 晶 格 失 配 的 GaInP2/GaAs/GaInAs三結 電池 中 ,晶格 失配缺 陷將 只影 響到 GaInAs底 電池 ,而底 電池對 電池效轉 換率 的貢獻相對 兩級頂電池來說要小得 多。
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