The correlation between optical and electrical properties of solar cells was studied in this paper. Microplasma noise appears in solar cells when there is certain bias voltage applied to the junction which is less then breakdown voltage of the whole nondefect area of the junction. This effect can be accompanied with radiation emission from local areas of PN junction. The aim of the study is to verify that microplasma noise (electrical signal) induces radiation emission (optical signal). and V tomto je článku zkoumána korelace mezi optickými a elektrickými projevy solárních článků. Při určitých hodnotách závěrného napětí, které je menší než průrazné napětí celé nedefektní oblasti přechodu, dochází u solárních článků k výskytu šumu mikroplazmatu. Tento jev může být doprovázen emisí záření z lokálních oblastí PN přechodu. Předmětem výzkumu je ověřit, zda šum mikroplazmatu (elektrický signál) způsobuje emisi záření (optický signál).
The creation of cracks in non-conducting matter under mechanical stress is accompanied by electromagnetic field. Four ways of the crack behaviour are proposed implementing the dipole model. Supposing the use of capacitance sensors we derive the differential equation describing the transformation of primary crack parameters to the measured electrical signal and we solve it for these four conceptions of the crack development. The theoretical and experimental results were compared from which we can determine some primary crack parameters. and Tvorba trhlin v mechanicky zatěžovaných nevodivých látkách je doprovázena vznikem elektromagnetického pole. Na základě dipólového modelu trhliny byly navrženy čtyři základní průběhy jejího růstu. Pro případ použití kapacitního snímače byla odvozena a řešena pro každý ze čtyř případů diferenciální rovnice popisující transformaci primárních parametrů trhliny na měřený elektrický signál. Teoreticky odvozené průběhy byly porovnány s experimentálně získanými a odtud byly určeny některé primární parametry trhlin.
Mechanical stress application leads to micro-crack formations in stressed solid dielectric materials. Generation of these cracks is accompanied by generation of the electromagnetic (EME) and acoustic (AE) emission signals. These signals can be measured and processed by means of the suitably designed measuring installation. According to the obtained EME signals waveform shape, signals may be divided into several specific groups. One of these group is characterized by the damp quasi-harmonic waveforms of EME signals. In this special case, the crack walls make this characteristic type of moving, after the crack opening. It is possible to make the spectral analysis of these signals, which can bring the other important information about the crack generation and evolution. This article deals with the problems related with the spectral analysis of these noise non-stationary signals and also offers the methodics designed just for this specific signal groups. and Aplikace mechanické zátěže na elektricky nevodivé pevné látky má za následek vznik mikrotrhlin uvnitř zatěžovaných materiálů. Vznik těchto trhlin je doprovázen generováním signálů elektromagnetické (EME) a akustické (AE) emise. Pomocí vhodně navržené měřicí aparatury lze tyto signály snímat a poté dále zpracovávat. Takto získané signály se dají rozdělit podle tvaru časového průběhu signálu EME do několika specifických skupin. Jedna z těchto skupin je charakteristická tlumeným kvaziharmonickým průběhem signálu EME, kdy stěny trhliny konají po jejich rozevření právě tento typ tlumeného pohybu. Je tedy možné provést spektrální analýzu těchto signálů, což může přinést další důležité informace o tvorbě trhliny a jejím časovém vývoji. Tento článek se zabývá problematikou související se spektrální analýzou těchto náhodných nestacionárních signálů a předkládá také metodiku, navrženou právě pro tuto specifickou skupinu signálů.
This paper briefly deals with the determination of the solar cells n+p junction exact position. A consideration of this position should be very important for the interpretation of experimental characteristics with non-standard behaviour as a probable consequence of pn junction area reduction or its enlargement. For the analysis the method based on the simulation of diffusion process and the n+ emitter concentration profile has been used. The position of pn junction follows from the analysis and we show that the effective area of the pn junction does not vary critically. and V článku je stručně rozebrána problematika určení přesné polohy n+p přechodu solárních článků. Posouzení umístění přechodu může mít zásadní význam na interpretaci některých měřených charakteristik s projevy nestandardního chování, které může být důsledkem redukce, popřípadě rozšiřování plochy pn přechodu. Pro analýzu byla zvolena metoda založená na simulaci difúzního procesu a koncentračního profilu emitoru. Výsledkem simulace je návrh umístění přechodu, který ukazuje, že k zásadnímu ovlivňování plochy přechodu nedochází.