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  • 简介:摘要:太阳能电池作为清洁能源的未来之一,其性能提升一直备受关注。本文聚焦于氧化物光电材料在太阳能电池中的性能优化策略。首先,我们综述了不同类型的氧化物光电材料,包括钙钛矿氧化物、钨酸盐和铁氧体等,并探讨了它们的电子结构和光学性质。其次,我们介绍了提高氧化物光电材料性能的关键策略,包括界面工程、掺杂技术和晶体结构调控等。最后,我们总结了最新的研究进展,展望了未来氧化物光电材料在太阳能电池中的应用前景。本文为研究人员提供了有关提高太阳能电池性能的有价值的信息,有望推动清洁能源技术的发展。

  • 标签: 氧化物光电材料 太阳能电池 性能优化策略 界面工程 掺杂技术
  • 简介:摘要:本文探讨了提高硅太阳能电池效率的关键方法。光吸收方面,多层反射镀膜和表面纳米结构优化光的入射和吸收。在光电转化方面,减少电子-空穴对的复合率、提高电子和空穴的迁移率以及引入表面通量耦合结构有助于提高电池性能。材料工程在新材料研发和现有材料优化中扮演关键角色,促进了太阳能电池效率的提高。这些创新将推动可再生能源的发展,提高能源可持续性。

  • 标签: 硅太阳能电池 光吸收 光电转化效率 材料工程
  • 简介:摘要:在现代科技社会中,光电探测器作为一种重要的光电转换器件,广泛应用于光通信、光电子学、生物医学等领域。光电探测器能够将光信号转化为电信号,具有高灵敏度、高速度、低噪音等优异特性,因而在信息传输、精密测量和生命科学等方面发挥着重要作用。随着人们对高速、高精度、高效率通信和测量需求的不断增加,对光电探测器的研究也越发重要。在光通信领域,光电探测器是实现光纤通信的核心元件之一,其性能直接影响着光信号的接收和解调质量,对于提高通信速度和增强传输容量至关重要。深入研究光电探测器的制备方法及光电特性对于不断改进和优化光电探测器的性能具有重要意义。

  • 标签: 光电探测器 制备 光电特性 优化
  • 简介:摘要:有机光电材料主要是指有机功能材料中存在光电功能活性,具有光电响应快,易加工等特点,在无机材料的应用过程中,可以作为新材料应用。还能够在分子尺寸中控制电子运动,制作形成分子的器件,因此,有机光电材料也被称为

  • 标签: 有机 光电材料 研究
  • 作者: 张虎
  • 学科:
  • 创建时间:2023-10-16
  • 机构:622628198507143776
  • 简介:摘要:光电子技术与光电设备作为机电工程领域的重要组成部分,以光的传播、控制和激励为基础,将光学与电子技术紧密结合,发挥了独特的优势。在现代科技的推动下,光电子技术在机电工程中有着广泛而深远的应用前景。

  • 标签: 机电工程 光电子技术 光电设备
  • 作者: 张虎
  • 学科:
  • 创建时间:2023-10-10
  • 机构:622628198507143776
  • 简介:摘要:光电子技术与光电设备作为机电工程领域的重要组成部分,以光的传播、控制和激励为基础,将光学与电子技术紧密结合,发挥了独特的优势。在现代科技的推动下,光电子技术在机电工程中有着广泛而深远的应用前景。

  • 标签: 机电工程 光电子技术 光电设备
  • 简介:摘要:本文介绍了光电协同雷达信号处理分析的基本原理和方法,重点阐述了该技术中的关键技术。通过利用光电子系统和雷达系统不同的工作原理,将它们的优点相互结合,达到在雷达信号处理过程中优化参数设置和提高精度的目的,该技术具有提高雷达系统抗干扰性能、工作精度和便携性等优点,已被广泛应用于航空、航天、军事和安防等领域。本文旨在为读者提供对光电协同雷达信号处理分析的全面了解和认知,促进该技术在实际产品中的推广和应用。

  • 标签: 光电协同雷达 信号处理
  • 简介:摘要:光电协同雷达具有多种优点,例如:它能探测远距离目标,同时还能进行多目标检测和跟踪;它能实现精确定位,提高战场信息处理能力;它能实现远距离探测,提高战场信息处理能力;它能实现多目标的同时探测和跟踪等。本文通过对光电协同雷达信号处理方法的分析,介绍了光电协同雷达信号处理的基本原理及算法,并探讨了在复杂电磁环境下光电协同雷达信号处理中可能遇到的问题及其解决办法。

  • 标签: 光电 雷达信号 处理
  • 简介:摘要:光电对抗技术是一种基于光电传感与光电干扰的新型战略防御手段,其应用范围涵盖军事、安全、情报等多个领域。随着科技的不断进步,光电对抗技术正日益成为国家安全和军事实力的一项重要指标。基于此,本文章对光电对抗技术及其发展进行探讨,以供参考。

  • 标签: 光电对抗技术 技术类型 发展趋势
  • 简介:摘要:太阳能是最丰富的可再生能源,光电建筑是目前利用太阳能的最佳方式。对BIPV和BAPV两种光伏建筑形式进行了了成本和适用场合分析。

  • 标签: 绿色建筑 光伏建筑一体化
  • 简介:摘要:光电协同雷达具有多种优点,例如:它能探测远距离目标,同时还能进行多目标检测和跟踪;它能实现精确定位,提高战场信息处理能力;它能实现远距离探测,提高战场信息处理能力;它能实现多目标的同时探测和跟踪等。本文通过对光电协同雷达信号处理方法的分析,介绍了光电协同雷达信号处理的基本原理及算法,并探讨了在复杂电磁环境下光电协同雷达信号处理中可能遇到的问题及其解决办法。

  • 标签: 光电 雷达信号 处理
  • 简介:摘要:机载光电平台系统是装载到飞机上的系统。其中,所面对装载飞机有着多种姿态的变化,并存在振动问题,在飞行的过程中也会受到风阻力矩的影响,从而出现轴指向不稳定的问题。如此一来,便影响机载光电平台系统中观测设备的正常运行,不能够保证成像的清晰度。对此,为有效避免这些问题的出现,需要做好稳定分系统的建设,促进装载飞机中运动、振动与光学传感器中视轴的隔离。确保视轴能够在固定的惯性空间方向中达到相对稳定的效果。同时,为保证被观测的目标可进行跟踪观测,同样需要机载光电平台系统能够在明确指令的指导下,进行规定运用。由此可见,从伺服控制的角度来看,机载光电平台系统其本质上是一种跟踪系统和视轴稳定,需要做好精心设计。

  • 标签: 机载 陀螺 稳定平台
  • 简介:

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  • 简介:摘要:光电幕墙玻璃作为一种新型建筑材料,在建筑领域中得到越来越广泛的应用。本文通过对光电幕墙玻璃施工优化策略的探讨,旨在提出一些可行的措施和方法,以优化光电幕墙玻璃施工过程,提高施工效率和质量。

  • 标签: 光电幕墙玻璃 施工优化 施工效率 施工质量
  • 简介:摘要: 光伏发电进校园已开展多年,光电自用、余电上网模式已逐步推广;光电项目逐渐全域覆盖新校区和既有校区,兆瓦级光电站示范校园也越来越多。本文从光伏的发电侧、用电侧的行业趋势切入,分析了光储直柔、光电建筑一体化在校园建筑中的应用特点和存在的问题,探讨了光电建筑一体化在校园建筑中的应用前景。

  • 标签: 光电自用 光电建筑一体化 光储直柔 校园建筑 储能技术 柔性配电。
  • 简介:摘要:当前ZJ17卷接机烟条直径检测采用的是气压检测方式,该检测方式的检测精度低、只有圆周没有圆度数据,其检测结果依赖于检测腔体的气压的稳定性,当机器运行速度、气流温度改变后其检测结果将产生变化,另外,检测头磨损、胶垢、烟纸透气度也对检测结果产生影响。针对该产品现状,借鉴高速机(ODM)的原理,经过近两年的研发,成功开发出一种新型光电圆周在线检测系统。

  • 标签: 卷烟机,直径检测,光电圆周
  • 简介:摘要:本文主要研究智能调光电源的设计与应用,分析其在提高照明系统能效和用户体验方面的优势和挑战,探讨物联网和人工智能技术的融合对其发展的影响。首先,介绍了智能调光电源的工作原理和关键技术,通过脉冲宽度调制(PWM)、数字可寻址照明接口(DALI)和0-10V调光技术实现灯光亮度的精确控制。 其次,介绍了智能调光电源的设计和研发过程,包括从设计目标、硬件设计、软件编程到性能测试的具体步骤和挑战。再次,介绍了智能调光电源的实际应用和案例分析,给出了一些具体的数据和效果,展示了智能调光电源在节能、提高照明质量和用户体验方面的具体表现。最后,展望了物联网和人工智能技术的融合对智能调光电源的影响和潜力,指出了需要解决的关键问题和方向。本文从理论和实践两方面,全面分析了智能调光电源的设计与应用,展示了其在照明领域的重要作用和价值,为进一步推动智能照明技术的发展提供了参考和借鉴。未来的研究需要解决智能调光电源的成本、兼容性、可靠性和安全性等问题,以及探索更多的智能化、自动化和数据驱动的照明控制方案。

  • 标签: 智能调光电源,PWM调光,DALI调光,照明系统,物联网
  • 简介:摘要:随着科学技术的进步和社会需求的增长,光电子与光电传感技术在机电工程中的应用越来越广泛。光电子与光电传感技术通过利用光的物理特性,实现了电子与光之间的转换和传感,具有高灵敏度、快速响应和无接触等优点。因此,它被广泛应用于机电系统的测量、检测和控制中。

  • 标签: 机电工程技术 光电子与光电传感技术 研究与发展
  • 简介:【摘要】 USP电池是一种能够在断电情况下对负荷进行连续供电的储能器件,保证了

  • 标签: []不间断电源 蓄电池 维护
  • 简介:摘要:电池是当代社会中使用最广泛的能源之一,它在为我们提供各种能量时,也能为人类带来巨大方便。但随着人们生活水平不断提高和对环保意识的增强,如何在能源与环境的双重难题下提高电源系统的充放电效率,达到节能减排的目的则值得深入思考。本文设计一种电单车锂电池电池管理体系,希望进一步提升电源充放电效率,以实现快速充电,并搭建电池模型分析电单车锂电池电池电源管理系统,提出锂电池电池均衡控制策略,以实现锂电池电池的精准控制。

  • 标签: 锂电池 蓄电池 双电源 均衡控制