
【化】 filling factor
填充系数(Fill Factor)是工程学和物理学中用于量化系统效率的核心参数,其定义为实际输出性能与理论最大值的比值。在汉英对照的专业术语体系中,该概念对应"fill factor"的标准化翻译,常见于光电转换、材料科学及电子工程领域。
从光伏技术视角分析,填充系数特指太阳能电池最大输出功率($P{max}$)与开路电压($V{oc}$)、短路电流($I{sc}$)乘积的比率,数学表达式为: $$ FF = frac{P{max}}{V{oc} times I{sc}} $$ 该公式被国际电工委员会(IEC 60904-1)列为光伏器件性能评估的核心标准。美国国家可再生能源实验室(NREL)的实证研究表明,商用硅基太阳能电池的典型填充系数范围在70-85%之间,反映半导体材料中载流子复合损耗的物理本质。
在光纤通信领域,光填充系数表征纤芯截面积与包层总面积的比例,直接影响光信号传输效率。根据美国光学学会(OSA)技术报告,单模光纤的标准填充系数需控制在0.75±0.05区间,以平衡模式色散与耦合损耗。粉末冶金学中则延伸为致密化程度的度量指标,德国材料科学联合会(DGM)将其定义为烧结体实际密度与理论密度的百分比值。
填充系数是一个多领域共用的术语,其具体含义因应用场景不同而有所差异。以下是不同领域中的详细解释及影响:
填充系数指检测探头与试样之间的耦合程度。数值越大,探头与材料的吻合度越高,电磁感应效率及检测灵敏度也随之提升。若填充系数过小(如探头与试件间隙过大),会因提离效应产生干扰信号;反之,过大会影响探头运动甚至损坏设备。通常要求填充系数η>0,以保证检测稳定性。
称为叠片系数,指电工钢板叠片的理论体积与实际体积之比。填充系数高表明铁芯更紧密,磁通密度更高,空间利用率更优。
填充系数本质是衡量两种物理量(如面积、体积、能量等)的匹配程度,直接影响设备效率、材料性能或能量利用率。具体应用时需结合领域要求控制合理范围。如需完整公式或参数,可参考对应来源网页。
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