Enabling the Efficiency Clock

来源 :SNEC 第八届(2014)国际太阳能产业及光伏工程(上海)论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Lisa2005
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  Year after year PV manufacturers increase the power output of their cells or modules while reducing their manufacturing costs, thereby lowering the cost per watt.More recently,competition has forced manufacturers to improve and differentiate their products.
其他文献
利用数字相干探测技术对BOTDR传感系统进行解码,获得了布里渊散射谱分布.其信噪比增加和理论结果一致.
会议
半导体前道光刻技术,采用氟化氩激光和浸液技术(ArFi)、偏振照明技术、并与多重曝光技术相结合,目前已经实现2Xnm~1Xnm节点的量产,其中偏振照明技术是浸液光刻机必备的、关键的分辨率增强技术(RET).照明光的振动方向、偏振度、偏振纯度、偏振强度等参数对实现各种不同图形的精确曝光至关重要,必须对照明光的各种偏振参数进行精确控制,而高精度偏振态检测是高精度偏振态控制的前提.
会议
由于高NA与偏振光照明的应用,光刻机投影物镜的偏振像差对光刻成像质量的影响越来越显著;引起图像位置偏移、最佳焦面偏移和图形CD误差,导致成像质量的恶化和工艺窗口的减小.因此,需要准确测量和控制投影物镜的偏振像差.分析偏振像差对成像质量的影响是对偏振像差进行测量和控制的前提,具有重要的研究意义.课题组前期提出一种基于解析方程的偏振像差分析方法,成功推导并验证了泡利系数a0、a1与光刻成像质量劣化之间
会议
近年来有越来越多的国家投入巨资研发激光武器,这就需要精确的引导能力:捕获目标后进行粗跟踪,探测激光回波的微小角度变化量,驱动反射镜做相应的偏转,消除激光出射光线和目标之间的偏差,从而完成精跟踪.目前导引系统的工作精度已经朝着亚秒级发展,无论在研发环节还是检验环节,都需要设计制造一套小角度探测传感器,要求其具有良好的稳定性,能进行激光光束角度微小变化量的实时监测,还必须具有高精确度和灵敏度,这样才能
会议
在材料处理、医学手术、半导体制造、激光核聚变及全息术等激光应用领域,激光光束的能量分布不均匀特性限制了其应用,需将高斯光束整形成能量均匀分布的平顶激光束.目前国内大多采用非球面透镜组、二元光学元件或空间光调制器构成光束整形均化装置,而鲜有对以微透镜阵列(Microlens array,MLA)作为均化元件的激光均化器研究.微透镜阵列均化器具有结构简单、制造成本低、对入射光束变化不敏感等优点,所以研
会议
照明系统是光刻机中曝光系统的一个重要组成部分,其重要指标之一是照明均匀性,良好的照明均匀性是保证光刻机在大曝光场内获得均匀曝光线条宽度的必要条件.为了改善照明系统的照明均匀性,研究者提出了多种均匀化技术,诸如积分棒、衍射光学元件、微透镜阵列以及这些技术的结合等.相比之下,只有微透镜阵列能应用于高数值孔径投影光刻机,因为其在获得大尺寸照明光场的同时,还能保持的光束的偏振特性.光刻机是一种非常复杂的系
会议
本文研究了用Nd∶YVO4和Cr4+∶YAG晶体构建的一种直接产生亚纳秒脉冲的微片激光器.研究了改变Nd离子掺杂浓度,晶体厚度,切向对激光器的影响.结果表明,2 at.%掺杂的Nd∶YVO4晶体表现优于3 at.%掺杂的晶体.其中最窄脉宽在a-切2 at.%的样品中获得.最高峰值功率,最大脉冲能量在c-切2 at.%的样品中获得.实验结果表明a/c-切Nd∶YVO4微片激光器是应用在短亚纳秒脉冲/
会议
通过掺杂三家稀土离子到压电或铁电晶体中,可以拓宽晶体的功能范围,缩小器件尺寸,且在全固态激光中得到自频率装换和可调谐的特性.有序Nd或Yb或Er掺杂的PPLN晶体和无序Nd或Yba掺杂的SBN压电晶体已经被报道.进来,一系列新的具有钙镓锗酸盐CGG型结构的有序压电单晶,如Sr3NbGa3Si2O12(SNGS),Sr3TaGa3Si2O14(STGS),CNGS,CTGS等引起人们的关注,由于其颇
会议
场地定标是卫星遥感器在轨定标的重要方法.目前,场地定标中地表反射率通常采用人工测量的方式,该方法组织过程复杂,需要耗费巨大的人力和物力,限制了定标频次的提高.为降低场地定标成本,同时保障卫星遥感器性能的高频次评估和校正,本文研制了全自动的场地反射观测辐射计.该辐射计共8个通道,光谱覆盖可见光和近红外波段,光谱带宽15~20nm.
会议
中阶梯光栅光谱仪是采用交叉色散技术获得高级次谱实现全谱闪耀的高衍射效率光谱仪,交叉色散设计和二维谱图的识读是决定其性能的关键.所以对中阶梯光栅光谱仪的校准主要应从交叉色散技术和谱图识别的两个方面进行.中阶梯光栅光谱仪的最终数据输出是二维谱图,二维谱图的形成综合了中阶梯光栅、交叉棱镜等参数之间的关系,并包含了二维谱图处理和识别技术.
会议