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Publié parBlanche Fleury Modifié depuis plus de 5 années
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INTRODUCTION THEORIE CONCLUSION ET PERSPECTIVES
ETUDE EN MODELISATION D’UNE PHOTOPILE BIFACIALE AU SILICIUM SOUS ECLAIREMENT MONOCHROMATIQUE EN REGIME DYNAMIQUE FREQUENTIEL: EFFETS DES PARAMETRES DE RECOMBINAISON INTRODUCTION THEORIE CONCLUSION ET PERSPECTIVES
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Taux de génération (régime dynamique fréquentiel )
Lumière Monochromatique Lumière Monochromatique Figure 1 : Photopile bifaciale au silicium Equation de continuité ( régime dynamique) m = 1 : face avant m = 2 : face arrière dm(x,t) : densité des porteurs D : coefficient de diffusion L : longueur de diffusion Taux de génération (régime dynamique fréquentiel ) face avant : face arrière :
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Conditions aux limites
Densité des porteurs Partie spatiale Avec : Solutions : - Face avant : - Face arrière : Conditions aux limites - Jonction (x = 0) : - Face arrière (x = H) : - Face avant : - Face arrière :
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- Profils de la densité F Sf
Figure 2 : Densité de porteurs photocréés en fonction de x F Sf Figure 3 : Densité des porteurs de charge en fonction de la fréquence de modulation
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Photocourant : Jph et fk Sf Jph et fk f Jph fk
Figure 5 : Densité de photocourant en fonction de la fréquence de modulation pour variable Figure 4 : Densité de photocourant en fonction de la fréquence de modulation Sf variable Jph et fk Sf Jph et fk f Jph fk Figure 6 : Densité de photocourant en fonction de la vitesse de recombinaison à la jonction
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Phototension : Sf Vph et fk Vph et fk
Figure 8 : Phototension en fonction de la fréquence, variable Figure 7 : Phototension en fonction de la fréquence Sf variable Sf Vph et fk Vph et fk
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Conclusion-Perspectives
* Sf et f * a et f * Corrélation : - H et f - L et f * Phases - photocourant, Sf et a - Phototension, Sf et a *Conditions d’excitation - Multispectrale modulée - Électrique modulée - Électrique + monochromatique modulées * Contribution de l’émetteur
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