Вышедшие номера
Основные фотоэлектрические характеристики трехпереходных солнечных элементов InGaP/InGaAs/Ge в широком диапазоне температур (-197≤ T≤+85oC)
Андреев В.М.1, Малевский Д.А.1, Покровский П.В.1, Румянцев В.Д.1, Чекалин А.В.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: chekalin@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 28 марта 2016 г.
Выставление онлайн: 19 сентября 2016 г.

Целью настоящей работы является исследование основных фотоэлектрических характеристик трехкаскадных фотоэлектрических преобразователей InGaP/InGaAs/Ge в широком диапазоне температур (-197≤ T≤+85oC). Благодаря анализу спектров фоточувствительности и световых вольт-амперных характеристик определены зависимости от температуры таких величин, как напряжение холостого хода (Voc), фактор заполнения вольт-амперной характеристики (FF) и эффективность фотоэлектрического преобразования солнечного излучения. Исследования проводились при интенсивностях засветки, соответствующих работе при концентрированном облучении. Пониженные температуры способствовали отбору образцов с минимальными "паразитными" потенциальными барьерами. Оценено влияние процессов переноса возбуждения из каскада в каскад с помощью вторичного люминесцентного излучения. Наивысшая эффективность фотоэлектрического преобразования 52% была измерена при кратности концентрирования 100 "солнц" и температуре -160oC.
  1. Zh.I. Alferov, V.M. Andreev, V.D. Rumyantsev. Semiconductors, 38 (8), 899 (2004)
  2. V.D. Rumyantsev. Concentrator Photovoltaics. Springer Series in Optical Sciences (Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2007) v. 130, p. 151
  3. В.М. Андреев, Н.Ю. Давидюк, Д.А. Малевский, А.Н. Паньчак, В.Д. Румянцев, Н.А. Садчиков, А.В. Чекалин, A. Luque. ЖТФ, 84 (11), 72 (2014)
  4. R. King et al. Proc. 24th European Photovoltaic Solar Energy Conf. and Exhibition (Hamburg, Germany, 2009) p. 55
  5. M. Smith, B. Tillotson, J. Oliver, N. Tarasenko. Proc. 38th IEEE Photovolt. Specialists Conf. (Austion, USA, 2012) p. 2825
  6. T. Nikitina, V. Tugaenko, O. Zayats, A. Razuvaev, V.M. Andreev, N.A. Kalyuzhny, S.A. Mintairov, V.P. Khvostikov. Proc. 28th Eur. Photovolt. Solar Energy Conf. and Exhibition (Paris, France, 2013) p. 544
  7. A.W. Bett, H. Lerchenmuller. Concentrator Photovoltaics. Springer Series in Optical Sciences (Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2007) v. 130, p. 301
  8. W. Guter, J. Schone, S.P. Philipps, M. Steiner, G. Siefer, A. Wekkeli, E. Welser, E. Oliva, A.W. Bett, F. Dimroth. Appl. Phys. Lett., 94 (22), 223504 (2009)
  9. M.Z. Shvarts, A.S. Gudovskikh, N.A. Kalyuzhniy, S.A. Mintairov, A.A. Soluyanov, N.Kh. Timoshina, A. Luque. AIP Conf. Proc., 1616, 29 (2014)
  10. Zh.I. Alferov, V.M. Andreev, V.D. Rumyantsev. High-Efficient Low-Cost Photovoltaics. Springer Series in Optical Sciences (Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2009) v. 140, p. 101
  11. В.Р. Ларионов, Д.А. Малевский, П.В. Покровский, В.Д. Румянцев. ЖТФ, 85 (6), 104 (2015)
  12. V.D. Rumyantsev, V.R. Larionov, D.A. Malevskiy, P.V. Pokrovskiy, A.V. Chekalin, M.Z. Shvarts. AIP Conf. Proc., 1477, 152 (2012)
  13. IEC 60904-9: Photovoltaic devices --- Part 9: Solar simulator performance requirements, edn. 2 (2007)
  14. M. Meusel, C. Baur, G. Letay, A. Bett, W. Warta, E. Fernandez. Prog. in Photovolt.: Res. Appl., 11 (8), 499 (2003)
  15. S.H. Lim, J.J. Li, E.H. Steenbergen, Y.H. Zhang. Prog. Photovolt.: Res. Appl., 21 (3), 344 (2013)
  16. V.D. Rumyantsev, N.I. Kozhuchov, D.A. Malevskiy, P.V. Pokrovskiy. AIP Conf. Proc., 1277, 20 (2010)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.