aqe量子转换效率如何计算-怎么算量子效率aqy

量子计算 37

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表观量子效率的介绍

1、以光强为自变量,净光合速率为因变量,可以绘制光强-光合曲线,即光响应曲线。其中在弱光阶段的光响应曲线的斜率即为表观量子效率。

2、在不考虑叶片的光反射和投射损失(一般为15%左右)、不按照光合机构实际吸收的光量子数,而是按照入射的光量子数计算得到的量子效率,即为表观量子效率。表观量子效率是测定方便,是光合生理生态研究中广泛使用的参数。

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(图片来源网络,侵删)

3、l 当光从栅极一侧入射时,光会被栅极吸收一部分,并且某些波长的光子可能无法穿过栅极和SiO2绝缘层,量子效率低,甚至为0。如果光从衬底一侧入射,就没有栅极和SiO2绝缘层的阻挡和吸收。因此CCD相机有一项重要参数:入射方式,分为前照式和背照式。

4、表观量子效率是叶片光能利用效率的一个重要指标,反映叶片对弱光的利用能力。测定结果表明,萱草与一般植物的表观量子效率0.03~0.05相当。因此,华北寒旱区高光合有效辐射的生态环境,适合萱草的生长,但午间萱草叶片的光合作用“午休”现象说明其发生了一定的光温环境胁迫。

5、接下来,我们遇到的是表观量子产率(AQY),它衡量的是特定波长反应电子数与入射光子数的比率。AQY在光催化分解水等应用中尤为突出,而外量子效率(EQE/IPCE)则关注于特定波长下光子产生的电子数与入射光子数的关系,是光电转化效率的直接体现。

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(图片来源网络,侵删)

表观量子效率的实际测量

光补偿点对光合作用量子效率的测定有重要意义,因为从光合作用的光曲线可知,量子效率数值必须在“光限制”状态——光照度接近于零时才进行测量。所以,在实际操作中,是在补偿点附近的光照度下,测定植物的量子效率。实测的表观量子效率一般在0.03~0.05之间。

量子效率是器件对光敏感性的精确测量。由于光子的能量与波长的倒数成比例,量子效率的测量通常是在一段波长范围内进行。随着光电面的表面状态(粗糙面或光滑面)的不同,光电子的逸出量也有变化。但是由于反射和其他原因,得到光子能量而逸出的电子一般较少。多数情况,约有1%~25%。

然而,AQY并未考虑所有被吸收光子的效率,这就引出了IQE的概念。IQE,即内量子效率,是衡量光子被吸收后转化为有效电子数的比例,更为直接地反映了光催化剂的实际光利用效率[4]。

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