Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: https://elib.bsu.by/handle/123456789/18004
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorNovitsky, Andrey V.-
dc.contributor.authorUskov, A. V.-
dc.contributor.authorGritti, C.-
dc.contributor.authorProtsenko, I. E.-
dc.contributor.authorKardynał, B. E.-
dc.contributor.authorLavrinenko, Andrei V.-
dc.date.accessioned2012-10-15T08:56:13Z-
dc.date.available2012-10-15T08:56:13Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationProg. Photovolt: Res. Appl. (2012)ru
dc.identifier.urihttp://elib.bsu.by/handle/123456789/18004-
dc.descriptionPublished online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI: 10.1002/pip.2278ru
dc.description.abstractWe model the electron photoemission frommetal nanoparticles into a semiconductor in a Schottky diode with a conductive oxide electrode hosting the nanoparticles. We show that plasmonic effects in the nanoparticles lead to a substantial enhancement in photoemission compared with devices with continuous metal films. Optimally designed metal nanoparticles can provide an effectivemechanismfor the photon absorption in the infrared range below the semiconductor bandgap, resulting in the generation of a photocurrent in addition to the photocurrent from band-to-band absorption in a semiconductor. Such structure can form the dais of the development of plasmonic photoemission enhanced solar cells.ru
dc.language.isoenru
dc.titlePhoton absorption and photocurrent in solar cells below semiconductor bandgap due to electron photoemission from plasmonic nanoantennasru
dc.typearticleru
Располагается в коллекциях:Кафедра теоретической физики и астрофизики (статьи)

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
pip2278.pdf467,03 kBAdobe PDFОткрыть
Показать базовое описание документа Статистика Google Scholar



Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.