[发明专利]基于光电池阵列电路优化的激光输能光电转换增效方法在审

专利信息
申请号: 201611060487.8 申请日: 2016-11-25
公开(公告)号: CN106785856A 公开(公告)日: 2017-05-31
发明(设计)人: 李小将;李贝贝;王志恒;李志亮;李明哲;陈世媛;贺景瑞 申请(专利权)人: 中国人民解放军装备学院
主分类号: H01S3/09 分类号: H01S3/09
代理公司: 北京中政联科专利代理事务所(普通合伙)11489 代理人: 陈超
地址: 101416*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 基于 光电池 阵列 电路 优化 激光 光电 转换 增效 方法
【说明书】:

技术领域

本发明属于激光应用技术领域,是一种提高激光输能光电转换效率的方法。

背景技术

由于单个光电池的输出电压和输出电流很小,一般不能单独作为电源使用。激光输能的光电转换装置需将多片光电池进行若干次串联(增大输出电压)或并联(增大输出电流)组合成光电池阵列再对外输出,使得光电池阵列面积较大,而激光束实际是高斯光束,其功率密度分布不均匀(中心辐照功率密度高,边缘低)使光电池阵列中各片光电池接收到的激光辐照功率密度不一致,各光电池输出特性不同,会造成失配损失并对光电转换效率产生不利影响。对并联电路、串联电路和串并联电路下光电池阵列的输出特性进行理论分析和实验测定的结果表明:并联光电池阵列受不均匀激光辐照的影响最小,串联光电池阵列损失的能量最多,串并联光电池阵列电路兼并并联电路和串联电路的特点,不均匀激光辐照对阵列输出特性影响相对于串联电路较好。因此,若能合理选用串联、并联连接方式则可以减小失配损失,提高光电转换效率。目前,激光输能增效方法主要有光电池材料优选、光电池结构优化、接收装置改进等。

不同光电池材料对光的吸收能力不同,与激光波长和强度相匹配的光电池材料能获得更高的光电转换效率。光电池材料一般为半导体,其光谱特性使电池只吸收一定光谱范围内的光束,而激光是单色光,只有特定能量间隙的半导体材料才能与一定波长的激光产生响应,而且光能不能完全被材料吸收,一个光子只能产生一个电子-空穴对,其余能量转化为热能散失。因此,选择与激光波长最相匹配的光电池材料,能获得最佳的光电转换效率(Krupke W F,Beach R J,Payne S A,et al.DPAL:A new class of lasers for cw power beaming at ideal photovoltaic cell wavelengths[C]AIP Conference Proceedings,2004:367-377.);

优化光电池结构,可减少光的反射损失,降低串联电阻、表面金属栅线遮挡等因素对激光输能光电转换效率产生的不利影响。通过优化光电池减反射涂层和绒面结构可有效降低光的反射损失,提高了光电转换效率。光电池内部电阻越大,光生电流流经时损耗的功率越多,因此,优化光电池结构,减小内部电阻能有效提高转换效率。(肖俊峰.晶体硅太阳电池表面陷光结构的研究[D].浙江,浙江大学,2010:45-47.)。

西安航谷微波光电科技有限公司研究了一种三角形和扇形单元GaAs电池的电极结构及其组合电池,这两种结构都减小了载流子由P型主电极向N型电极的传输距离,从而减小了外延层薄层电阻(自身体电阻),减小的串联电阻,有利于提高光电转换效率(宋婷.一种GaAs扇形单元激光电池的电极结构及其组合电池[P].中国专利:203760490U,2014-08-06.宋婷.一种GaAs三角形单元激光电池的电极结构及其组合电池[P].中国专利:203910816U,2014-10-29.);

美国联合创新公司的Ugur Ortabasi等人研究了一种空腔式球体接收装置。该装置由两个半球组成一个空腔,每个半球内部用11个Si光电池板,22个光电池板面积占球体腔内总面积的24%,腔体其他内表面涂上了一种高反射标准面板(Spectralon)和金色薄膜。采用1064nm、200W的激光进行输能实验,得到了14.2%的转换效率。虽然转换效率比较低,但这主要是受光电池板面积占总面积比例小以及激光功率设置不合理影响导致的,理论上转换效率可以超过60%(UgurOrtabasi,Herbert Friedman.Powersphere:A Photovoltaic Cavity Converter for Wireless Power Transmission Using High Power Lasers[C].Conference Record of the 2006IEEE 4th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion,Waikoloa.Hi,USA,2006:1-4.);

上述几种增效方法虽然都在一定程度提高了光电转换效率,但光电池材料受光谱特性限制,不能突破各自光电转换效率的极限,需研究更加高效的新型半导体材料;光电池结构由于需考虑实际应用情况,厚度不能太薄,优化结构的操作空间较小;改进接收装置使得激光接收端的结构更加复杂,并增大了输能目标的重量和体积,进行地对空和空对空激光输能时需进一步考虑其经济性和实际性。因此,仍需寻找或开发新的激光输能光电转换增效方法。

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