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Couvre les réponses photoélectrochimiques dynamiques pour les pertes de stabilité et de recombinaison dans les absorbeurs solaires et les jonctions électrolytiques semi-conducteurs.
Compare les conceptions factorielles classiques et fractionnaires, couvrant les effets principaux, les interactions, la génération de MATLAB et l'analyse des réacteurs chimiques.
Explore les principes physiques de la diode de jonction, y compris les niveaux d'énergie, le dopage, les mécanismes de conduction et les caractéristiques de la diode.
Fournit une vue d'ensemble de la physique des jonctions métal-semiconducteur, y compris la fonction de travail, la barrière Schottky, les contacts Ohmic et les hétérojonctions.
Explore le fonctionnement de la photodiode, les caractéristiques, la sensibilité et l'analyse du bruit, en mettant l'accent sur l'impact de la tension inverse et des composants du circuit.
Explore le fonctionnement et les limites des photodiodes p-n, en mettant l'accent sur le rôle de la région d'épuisement et l'impact de la diffusion sur les performances de l'appareil.
Explore la modulation par électro-absorption, couvrant les bases, les applications, les matériaux, les avantages et une comparaison avec les modulateurs MZI.
Couvre le fonctionnement des cellules solaires dans des configurations en série et parallèles, y compris leur génération de tension et l'impact des défauts.
Explore la génération de gouttes, l'interaction de surface, la formation de film, l'énergie de surface, l'espacement des gouttes et le comportement de séchage sur les substrats.