我们时时受限于只能从表部观察关键电子元件的职能,但新技术的进展越来越有助于突破这些限度,工程师在处置很多电子元件时的两难是:看不到元件在运作时的情景在大无数的情况下,它们就像是技术的「黑盒子」,我们能够丈量很多关键参数 - 电压,电流,温度等等,而后再阐扬聪明才智地猜测现实上产生了什么。
在很多情况下,工程师能够透过拆解的方式分离元件和机械,实现一份「解剖」汇报,或是使用一些成像技术(X光,超音波,雷射成像),看看内部「拆解」后的情况是否和所学的理论与概想一致。
若是能在电池的充电/放电/蓄电期间看到内部运作情况,将有助于实现更大的进取。例如,我们真的很想看到在这些锂离子电池和电池组中产生什么事,由于它们很可能启动严沉的故障模式,甚至随后引发火警甚至爆炸。针对这个指标已经获得了一些进展,但还必要极其复杂的设置。
太阳能电池也有类似的问题。我们能以相当高的精确度轻松地丈量电流,电压,入射光强度,温度等参数,但依然无法即时观察内部产生的情况。目前有一些技术能够观察到太阳能电池的表表的活动(此处的表表是指顶部的100-200nm的),在不久之前这还是无法实现的。
美国能源部(DoE)劳伦斯柏克莱国度尝试室(劳伦斯伯克利国度尝试室; LBNL)首席钻研人员爱德华·巴纳德日前接受“光子与成像技术”(光子与成像技术)期刊接见,“3D成像露出电池表表缺点”(3D成像揭示子表表电池缺点)文中诠氏缢他们在“解码”碲化镉(CdTe)太阳能电池方面所获得的进展(我不领略为什么作者在标题中把这项技术称为“电池”;我从来没看过“太阳能电池”被以为是电池,由于它并没有贮存能源的职能。)此表,在LBNL的官网上也有一则描述其他技术细节的新闻颁布:“以3D成像太阳能电池的新步骤”(三维图像太阳能电池的新蹊径)。

透过雷射以及其他复杂的仪器,钻研人员就能看到受引发的电子在将光线传回之前维持活跃的功夫。他们并以3维(3D)的方式映射载子的寿命,以便更能相识损耗机造以及有关成分。在此当然涉及了更深刻的固态物理学。
当可能即时观察某些电子元件的内部运作,你以为会是什么?
参考文件:Insight to Solar Cells Advances Performance,by Bill Schweber
(文章起源于:EET电子工程专辑)
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