Explore les photodétecteurs, y compris les photodiodes et les photoconducteurs, leurs applications, leur fabrication, leurs problèmes et les matériaux utilisés.
Couvre la formation du champ de surface arrière de l'Al dans les cellules solaires en silicium cristallin, explorant la fusion de l'Al, la dissolution du Si, la formation de liquide eutectique, et plus encore.
Explore les principes fondamentaux et les applications des cellules solaires organiques, y compris les excitons, l'hétérojonction en vrac, l'efficacité cellulaire et les méthodes de traitement.
Explore la technologie de pointe des cellules solaires, en mettant l'accent sur des concepts de haute efficacité tels que Passivation des contacts et Cellules interdigitées Back-Contacted.
Explore les propriétés optiques des cellules solaires, en se concentrant sur l'absorption, la réflexion et la génération de paires de trous d'électrons.
Couvre les fondamentaux et les processus des appareils photovoltaïques, en mettant l'accent sur les technologies de film mince et leurs avantages par rapport aux wafers, y compris l'efficacité élevée et l'utilisation réduite des matériaux.
Explore les cellules solaires à haut rendement, y compris les jonctions C-Si et III-V, la croissance épitaxiale et la recombinaison de contact arrière.
Explore les propriétés des absorbeurs de silicium cristallin dans les cellules solaires, en discutant des coefficients d'absorption, des effets de dispersion et des mécanismes d'absorption dans les semi-conducteurs.
Couvre l'histoire et la physique des cellules solaires, en mettant l'accent sur leurs mesures d'efficacité et leur fonctionnement dans différentes conditions.
Fournit une vue d'ensemble des dispositifs photovoltaïques et des diodes électroluminescentes, en se concentrant sur leurs mécanismes, leurs facteurs d'efficacité et leurs considérations matérielles.
Explore les cellules solaires à haut rendement, en discutant du PERC, de l'émetteur sélectif, de l'IBC et des concepts TOPCON, ainsi que des progrès dans les cellules GaAs et perovskite.
Explore l'optimisation de l'efficacité des cellules solaires, couvrant les déchets d'énergie, les limites thermodynamiques, les mécanismes de séparation des charges et les progrès de la génération de cellules.
Explore les applications émergentes et les possibilités dans les matériaux électroniques de grande envergure, couvrant les cellules solaires, les mémoires et « plus que Moore ».
Couvre les cellules solaires à couches minces, leurs avantages, leur statut sur le marché et les défis, y compris les cellules CdTe, CIGS et pérovskite, et explore le potentiel des cellules multijonctions.
Explore les applications et les propriétés des oxydes conducteurs transparents (OTC) dans les appareils optoélectroniques, en mettant l'accent sur leur impact sur les performances des appareils.
Explique le principe de fonctionnement des cellules solaires inorganiques et de leurs aspects matériels, y compris les cellules solaires monojunction et tandem.