अब जब हम जानते हैं कि सौर सेल कैसे काम करते हैं, तो' चर्चा करें कि सौर कोशिकाओं की फोटोवोल्टिक रूपांतरण दक्षता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सौर कोशिकाओं की कार्य प्रक्रिया को मोटे तौर पर चार भागों में विभाजित किया जा सकता है: 1. सेल की सतह को रोशन करने वाले फोटॉन (सेमीकंडक्टर की बैंड गैप चौड़ाई से अधिक ऊर्जा) इलेक्ट्रॉन होल जोड़े बनाने के लिए अवशोषित होते हैं; 2. 2. इलेक्ट्रॉन होल युग्म एक अंतर्निर्मित विद्युत क्षेत्र द्वारा अलग किया जाता है और PN जंक्शन के दोनों सिरों पर विभव उत्पन्न करता है; 3. वर्तमान बनाने के लिए पीएन जंक्शन को तार से कनेक्ट करें; 4. प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सौर सेल के दोनों सिरों पर लोड जुड़ा होता है। इसलिए, इन चार प्रक्रियाओं में, फोटोइलेक्ट्रिक रूपांतरण दक्षता के संबंधित प्रभावकारी कारक हैं, अर्थात्, अवशोषण प्रक्रिया में ऑप्टिकल नुकसान, फोटोवोल्टिक रूपांतरण प्रक्रिया में फोटोएक्साइटेड इलेक्ट्रॉन छेद जोड़े का पुनर्संयोजन, और वर्तमान आउटपुट प्रक्रिया में नुकसान। चलो [जीजी] # 39; एक-एक करके उनके माध्यम से जाते हैं।
1. ऑप्टिकल नुकसान
पैनल पर प्रकाश विकिरण के कारण, परावर्तन, अपवर्तन और अन्य घटनाएं दोनों तरफ होती हैं, या ऊर्जा सेमीकंडक्टर बैंड से कम या अधिक होती है, फोटॉन की चौड़ाई को अवशोषित नहीं किया जाता है, और इलेक्ट्रोड की बाधा, गेट लाइन और इसी तरह, ताकि बैटरी शॉर्ट सर्किट करंट को कम किया जा सके। यह नुकसान अकेले मानक बैटरी की रूपांतरण दक्षता को लगभग 44% तक सीमित कर देता है। ऑप्टिकल नुकसान का योजनाबद्ध आरेख चित्र (2) में दिखाया गया है।

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2. photoexcited इलेक्ट्रॉन छेद जोड़े का पुनर्संयोजन
कंपाउंड लॉस न केवल करंट कलेक्शन (शॉर्ट-सर्किट करंट) को प्रभावित करता है, बल्कि फॉरवर्ड बायस इंजेक्शन करंट (ओपन सर्किट वोल्टेज) को भी प्रभावित करता है।
पुनर्संयोजन को अक्सर बैटरी के उस क्षेत्र द्वारा वर्गीकृत किया जाता है जहां यह होता है। जैसे कि सम्मिश्र की सतह को सतह सम्मिश्र कहा जाता है; बैटरी के अंदर पुनर्संयोजन को वॉल्यूम पुनर्संयोजन कहा जाता है, और वॉल्यूम पुनर्संयोजन बैटरी का मुख्य पुनर्संयोजन होता है। रिक्तीकरण क्षेत्र में पुनर्संयोजन को रिक्तीकरण क्षेत्र पुनर्संयोजन कहा जाता है।

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