作者单位
摘要
北京工商大学 理学院, 北京 100048
采用密度泛函理论(DFT)第一性原理方法研究了La/N共掺对二维钙钛矿Ba5Nb4O15的电子结构、光吸收系数和迁移率的调制作用。计算结果表明, 在所选择的掺杂浓度下, La/N共掺使其带隙减小了1.46eV, 且仍保持直接带隙, 价带顶和导带底都在Γ点。同时, 由于掺杂后引入杂质能级使带隙减小, 吸收光谱出现明显的红移, 可见光区域的光吸收系数显著增大, 可有效提高对太阳光的利用率。另外, 掺杂后电子和空穴的有效质量显著减小, 迁移率提高3~5倍, 进一步增强了材料的光电与光催化性能。
第一性原理计算 能带结构 态密度 光吸收 迁移率 first-principle calculations band structure density of states light absorption mobility 
半导体光电
2019, 40(1): 64
作者单位
摘要
1 北京工商大学 物理系, 北京 100048
2 北京交通大学 光电子技术研究所, 发光与光信息技术教育部重点实验室, 北京 100044
为提高聚合物太阳能电池的能量转换效率, 将聚乙二醇(PEG)掺入PEDOT∶PSS阳极缓冲层, 研究了阳极缓冲层修饰对聚合物太阳能电池性能的影响。首先研究了聚乙二醇对PEDOT∶PSS薄膜电导率的影响, 发现PEG会与PEDOT和PSS相互作用, 使得PEDOT链重新排布, 有利于电荷载流子的传输, 从而显著改善了PEDOT∶PSS薄膜的电导率, 当PEDOT∶PSS中掺入体积分数为2%~4%的PEG时, 可得到较大的电导率。然后, 以PEG修饰的PEDOT∶PSS薄膜作为阳极缓冲层制备了聚合物太阳能电池, 研究了PEG的掺入对聚合物太阳能电池性能的影响。实验发现, PEG改善的PEDOT∶PSS电导率有利于提高电池的短路电流密度和填充因子,从而改善了器件光伏性能。当PEDOT∶PSS中掺入体积分数为2%的PEG时, 聚合物太阳能电池的能量转换效率最高, 比未掺杂的器件提高了24.4%。
聚合物太阳能电池 阳极缓冲层 电导率 polymer solar cells anode buffer layer PEDOT∶PSS PEDOT∶PSS conductivity 
发光学报
2016, 37(3): 321
作者单位
摘要
1 嘉应学院 物理系,广东 梅州 514015
2 北京工商大学 数理系,北京 100048
3 石河子大学 物理系,新疆 石河子 832003
理论与实验研究了激光二极管侧泵平-平非对称腔.理论分析表明,当谐振腔运行于热稳区边缘时,激光棒内基模半径随泵浦功率迅速增加,使光束质量快速提高并保持较高的输出功率.由于该谐振腔运行于热稳区边缘的特性与近半球面腔相近,所以将此设计称为热近半球面腔.与运行于稳区边缘的平-平对称腔相比,热近半球面腔设计有助于缩短谐振腔腔长.在对热近半球面腔实验研究中,光束质量随泵浦功率迅速增加以及输出功率饱和现象被观察,实验研究与理论分析吻合较好.
激光二极管泵浦固体激光器 Nd∶YAG激光器 模式匹配 热近半球面腔 Diode-pumped solid-state laser Nd∶YAG laser Mode matching Thermally determined near hemispherical resonator 
光子学报
2009, 38(5): 1047
Xiaodong Yang 1,2,3,*Yong Bo 1,2,3Qinjun Peng 1Qianjin Cui 1[ ... ]Zuyan Xu 1,2
Author Affiliations
Abstract
1 Beijing National Laboratory for Condensed Matter Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080
2 Graduate School of the Chinese Academy of Sciences, Beijing 100039
3 Physics Department, Shihezi University, Shihezi 832003
A high power continuous-wave (CW) diode-pumped Nd:YAG laser operated in heat capacity mode is demonstrated by use of two identical highly efficient diode-pumped laser heads placed in a plane-plane resonator. The laser heads are uniformly pumped with a five-fold symmetrical side-pumping configuration, and each head is able to output maximum output power of 2200 W at 808 nm. Under a total pump power of 4290 W, the output power of the laser at 1064 nm is up to 2277 W, corresponding to an optical-to-optical efficiency of 53.1%.
连续波 热容运转模式 全固态 Nd:YAG 140.3480 Lasers, diode-pumped 140.4780 Optical resonators 140.3530 Lasers, neodymium 
Chinese Optics Letters
2007, 5(4): 226

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