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          Solar RRL:使用機(jī)器學(xué)習(xí)識別鈣鈦礦太陽能電池的性能限制參數(shù)

           更新時間:2024-07-12 點擊量:1731

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          主要內(nèi)容

          試錯法對于找到限制鈣鈦礦太陽能電池效率的因素具有實用性,但這種方法較為復(fù)雜。除此之外還有另一種選擇,即機(jī)器學(xué)習(xí)與漂移擴(kuò)散模擬相結(jié)合。

          在這篇文章中,研究團(tuán)隊開發(fā)了一種機(jī)器學(xué)習(xí)模型,提出機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)方法可以僅基于照明下的電流密度-電壓(J-V)曲線來預(yù)測限制太陽能電池性能的參數(shù)。用于訓(xùn)練模型的數(shù)據(jù)(11 ' 150 J-V曲線)是基于器件仿真的,其中電荷傳輸和復(fù)合相關(guān)的20種不同物理參數(shù)分別變化。這種方法可以覆蓋在不同的制造條件或設(shè)備退化期間可能發(fā)生的各種影響。使用ML時,模擬的J-V曲線將針對準(zhǔn)確度高于80%的更改參數(shù)進(jìn)行分類。

          結(jié)果表明,短路電流密度、開路電壓、最大功率轉(zhuǎn)換效率和填充因子等關(guān)鍵參數(shù)可以對設(shè)備結(jié)構(gòu)變化進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測。為了顯示實際相關(guān)性,將ML算法應(yīng)用于報告的設(shè)備,并從物理角度討論結(jié)果。事實證明,只要滿足特定條件,就能得到滿意的結(jié)果。所提出的工作流程可用于更好地了解設(shè)備的行為,例如在退化過程作為指導(dǎo)方針提高其性能,而無需昂貴且耗時的基于實驗室的試錯方法。

          研究過程中使用巨力光電代理的Setfos進(jìn)行模擬仿真


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          文獻(xiàn)信息

          Identifying Performance Limiting Parameters in Perovskite Solar Cells Using Machine Learning

          Oliver Zbinden, Evelyne Knapp, Wolfgang Tress*


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