| Titre : |
ETUDE ET MODELISATION D’UNE PHOTOPILE A PUITS QUANTIQUE AlGaAs/GaAs SOUS L’INFLUENCE DE LA TEMPERATURE, SOUMISE A UN ECLAIREMENT MONOCHROMATIQUE EN REGIME DYNAMIQUE FREQUENTIEL : DETERMINATION DE L’EPAISSEUR OPTIMALE |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Mamadou Lamine Diallo, Auteur |
| Editeur : |
Dakar : Université Cheikh Anta Diop de Dakar : Ecole Doctorale Physique, Chimie, Sciences de la Terre, de l'Univers et de l'Ingénieur |
| Année de publication : |
2026 |
| Importance : |
1 vol.(152 p.) |
| Présentation : |
26 cm. |
| Format : |
PDF |
| Langues : |
Français (fre) |
| Mots-clés : |
Photopile à puit quantique Photopile Température Fréquence Epaisseur optimale Vitesse de recombinaison Energie solaire Photovoltaïque Fonction d’onde AlGaAs/GaAs Eclairement monochromatique Régime dynamique Fréquence d’excitation Excitation Cellule solaire à puit quantique Cellule solaire Dimension optimale Optmisation |
| Résumé : |
Cette thèse est consacrée à l’étude et modélisation d’une photopile, à puits quantique en AlGaAs/GaAs sous l’influence de la température, soumise à un clairement monochromatique en régime dynamique fréquentiel : détermination de l’épaisseur optimale. L’objectif principal est d’analyser l’influence de la température et de la fréquence d’excitation sur le comportement des cellules solaires à puits quantique, ainsi que sur l’optimisation de ses dimensions optimales. Un modèle physique est développé afin de décrire les phénomènes d’absorption, de génération, de transport des porteurs, de recombinaison et de collecte des porteurs de charge dans la photopile à puits quantique. A travers l’équation de continuité, l’analyse met en évidence l’impact significatif de la température et de la fréquence sur les paramètres caractéristiques de la cellule solaire, à savoir la densité de porteurs minoritaires, la densité de photocourant, la phototension et la puissance électrique délivrée, permettant de mieux comprendre le comportement cellule. Ensuite, une étude sur l’influence de la température et la fréquence est menée pour déterminer les dimensions optimales de la photopile. Les résultats montrent que la fréquence et la température influencent fortement l’épaisseur optimale des différentes régions de la cellule notamment l’émetteur et la base. Soulignant l’importance d’un dimensionnement adapté enfin d'optimiser les processus de fabrication des cellules solaires grâce à une caractérisation détaillée en vue d'améliorer l'efficacité. Enfin, une description quantique de la matière est proposée à travers la résolution de l’équation de Schrödinger appliquée aux puits quantiques ( |
| Permalink : |
https://bibliothequefst.ucad.sn/index.php?lvl=notice_display&id=3492 |
ETUDE ET MODELISATION D’UNE PHOTOPILE A PUITS QUANTIQUE AlGaAs/GaAs SOUS L’INFLUENCE DE LA TEMPERATURE, SOUMISE A UN ECLAIREMENT MONOCHROMATIQUE EN REGIME DYNAMIQUE FREQUENTIEL : DETERMINATION DE L’EPAISSEUR OPTIMALE [texte imprimé] / Mamadou Lamine Diallo, Auteur . - Dakar : Université Cheikh Anta Diop de Dakar : Ecole Doctorale Physique, Chimie, Sciences de la Terre, de l'Univers et de l'Ingénieur, 2026 . - 1 vol.(152 p.) : 26 cm. ; PDF. Langues : Français ( fre)
| Mots-clés : |
Photopile à puit quantique Photopile Température Fréquence Epaisseur optimale Vitesse de recombinaison Energie solaire Photovoltaïque Fonction d’onde AlGaAs/GaAs Eclairement monochromatique Régime dynamique Fréquence d’excitation Excitation Cellule solaire à puit quantique Cellule solaire Dimension optimale Optmisation |
| Résumé : |
Cette thèse est consacrée à l’étude et modélisation d’une photopile, à puits quantique en AlGaAs/GaAs sous l’influence de la température, soumise à un clairement monochromatique en régime dynamique fréquentiel : détermination de l’épaisseur optimale. L’objectif principal est d’analyser l’influence de la température et de la fréquence d’excitation sur le comportement des cellules solaires à puits quantique, ainsi que sur l’optimisation de ses dimensions optimales. Un modèle physique est développé afin de décrire les phénomènes d’absorption, de génération, de transport des porteurs, de recombinaison et de collecte des porteurs de charge dans la photopile à puits quantique. A travers l’équation de continuité, l’analyse met en évidence l’impact significatif de la température et de la fréquence sur les paramètres caractéristiques de la cellule solaire, à savoir la densité de porteurs minoritaires, la densité de photocourant, la phototension et la puissance électrique délivrée, permettant de mieux comprendre le comportement cellule. Ensuite, une étude sur l’influence de la température et la fréquence est menée pour déterminer les dimensions optimales de la photopile. Les résultats montrent que la fréquence et la température influencent fortement l’épaisseur optimale des différentes régions de la cellule notamment l’émetteur et la base. Soulignant l’importance d’un dimensionnement adapté enfin d'optimiser les processus de fabrication des cellules solaires grâce à une caractérisation détaillée en vue d'améliorer l'efficacité. Enfin, une description quantique de la matière est proposée à travers la résolution de l’équation de Schrödinger appliquée aux puits quantiques ( |
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