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Enregistrement W4226103782 · doi:10.1063/5.0088211

Photoacoustic and photothermal and the photovoltaic efficiency of solar cells: A tutorial

2022· article· en· W4226103782 sur OpenAlexaff
A. C. Bento, N. Cella, S.M. Lima, L.A.O. Nunes, L. Andrade, J.R. Silva, Vitor Santaella Zanuto, Nelson G. C. Astrath, T. Catunda, A. N. Medina, J. H. Rohling, Robson Ferrari Muniz, J. W. Berrar, L. C. Malacarne, W. R. Weinand, Francielle Sato, Marcos Paulo Belançon, Gilson Júnior Schiavon, Jun Shen, L. C. M. Miranda, H. Vargas, Mauro Luciano Baesso

Notice bibliographique

RevueJournal of Applied Physics · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueThermography and Photoacoustic Techniques
Établissements canadiensNational Research Council Canada
Organismes subventionnairesAgência Nacional de Energia ElétricaFundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do SulConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e TecnológicoFinanciadora de Estudos e ProjetosCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Mots-clésPhotovoltaic systemSolar cellSolar energyMaterials scienceEnergy transformationPhotothermal therapySolar cell efficiencyOptoelectronicsPhotovoltaic thermal hybrid solar collectorEngineering physicsPhotovoltaicsBand gapEnergy conversion efficiencyNanotechnologyPhysicsEngineeringElectrical engineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Optical losses are the major drawback to overcome in the solar energy industry and development. Conversion of solar radiation into heat accounts for over 80% of the incident solar energy, which is driven by several aspects like the chosen design and encapsulation of the devices, built-in materials, and the mismatch between the solar spectrum and the active cell's bandgap energy. Photoacoustic (PA) and photothermal (PT) methods are characterization techniques based on the heat generation after the illumination of a material and respective detection. Since the beginning of the solar panel industrial development, these methods have been successfully applied to evaluate the photovoltaic efficiency of devices and the thermophysical parameters of related materials. Here, we present the state-of-art of application of these PA and PT methods to characterize solar cell devices and their built-in materials. Historical aspects, conceptual mechanisms of the basic phenomena, and perspectives on their application for energy-conversion measurements in the new frontier of solar cell research will be discussed.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,016

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,003

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,004
Tête enseignante GPT0,171
Écart entre enseignants0,167 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations8
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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