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   <dc:title>Mejora de un instrumento de medida del tiempo de vida de los portadores en el silicio cristalino</dc:title>
   <dc:creator>Portocarrero Ancasi, Vanessa</dc:creator>
   <dc:contributor>Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Electrònica</dc:contributor>
   <dc:contributor>Martín García, Isidro</dc:contributor>
   <dc:subject>Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria electrònica::Instrumentació i mesura</dc:subject>
   <dc:subject>Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria electrònica::Optoelectrònica::Dispositius fotoelèctrics</dc:subject>
   <dc:subject>Photoelectricity</dc:subject>
   <dc:subject>Solar cells</dc:subject>
   <dc:subject>Instrumentación</dc:subject>
   <dc:subject>Células solares</dc:subject>
   <dc:subject>Tiempo de vida</dc:subject>
   <dc:subject>Electrònica -- Aparells i instruments</dc:subject>
   <dc:subject>Cèl·lules solars</dc:subject>
   <dc:description>En los últimos tiempos el campo de las células fotovoltaicas ha ido en&#xd;
crecimiento mundialmente, lo cual conlleva a pensar que los nuevos estudios&#xd;
tienden a una reducción en los costes finales de su producción.&#xd;
Desde que se fabricó la primera célula solar fotovoltaica de silicio, durante los&#xd;
años 40, las mejoras de eficiencia no han seguido un ritmo constante y lineal.&#xd;
Estas sucesivas mejoras se han distanciado en el tiempo por períodos más o&#xd;
menos largos de relativo estancamiento. Los sucesivos estudios han&#xd;
conseguido obtener una eficiencia máxima del 24,7% en las células de silicio&#xd;
cristalino (c-Si) [1]. Para obtener estos resultados se ha tenido que evolucionar&#xd;
en la tecnología del silicio cristalino, puesto que es el elemento que se utiliza&#xd;
comúnmente para su fabricación. Diversos autores y estudios señalan que la&#xd;
mayor parte de las células solares industriales de los próximos años se&#xd;
seguirán fabricando sobre sustratos de silicio cristalino Czochralski (CZ) y&#xd;
multicristalino (MC), ambos de baja calidad y por tanto más baratos, y éstos&#xd;
serán más grandes y más delgados.&#xd;
Por otro lado, durante el proceso de fabricación se prestará especial atención a&#xd;
las pasivaciones superficiales y el tiempo de vida de recombinación en el&#xd;
volumen. Una parte importante de su desarrollo se debe a la mejora en un&#xd;
conocimiento más exacto de la tasa de recombinación de los portadores&#xd;
fotogenerados en la célula solar. El objetivo es que los pares electrón-hueco&#xd;
fotogenerados recombinen entre ellos lo menos posible dentro del silicio para&#xd;
poder ser recogidos en los contactos y generar una fotocorriente y por tanto&#xd;
energía. De esta manera se consigue aumentar la eficiencia de las células&#xd;
solares.&#xd;
Así mismo se puede decir que la tecnología de silicio cristalino es la única que&#xd;
ha medio plazo presenta expectativas razonables de mejora de la eficiencia de&#xd;
células industriales con moderadas reducciones de costes, especialmente si se&#xd;
tienen en cuenta los altos ritmos de crecimiento del mercado fotovoltaico&#xd;
mundial.&#xd;
El presente trabajo centra la atención en la mejora de un instrumento de&#xd;
medida del tiempo de vida de recombinación de los portadores fotogenerados.&#xd;
En los siguientes apartados se explican los principales métodos y medidas que&#xd;
se utilizan normalmente para el estudio del tiempo de vida efectivo de&#xd;
recombinación.</dc:description>
   <dc:description>En las últimas décadas, el silicio ha revolucionado nuestra vida cotidiana. El&#xd;
origen de esta revolución se debe en parte al abaratamiento de las técnicas&#xd;
de obtención de silicio cristalino de alta calidad. Dicha calidad se mide a partir&#xd;
del tiempo de vida de los portadores, por lo que este proyecto consistirá en el&#xd;
desarrollo y mejora de un instrumento de medida del tiempo de vida de&#xd;
portadores minoritarios en silicio cristalino.&#xd;
Como objetivo principal se pretende hacer una mejora del instrumento Sinton&#xd;
WCT100, que es el utilizado actualmente. Para ello primero se ha hecho un&#xd;
estudio del funcionamiento de este instrumento para conocer las&#xd;
características principales y sus límites a la hora de hacer las medidas del&#xd;
tiempo de vida. Una vez obtenidos los datos del estudio se hizo la proposición&#xd;
de cambiar la fuente de luz, originalmente un flash fotográfico comercial, con&#xd;
lo que se conseguiría aumentar el rango de medida disponible a muy bajas&#xd;
intensidades de luz.&#xd;
La elección de la nueva fuente de luz fue la de un array de LED’s y su&#xd;
respectivo driver de alimentación. Este array permite un mejor control de la luz&#xd;
incidente consiguiéndose una mayor exactitud en las medidas realizadas con&#xd;
poca luz. Se definió un procedimiento de calibración de las medidas con el&#xd;
array de LED’s comparando estos resultados con los obtenidos mediante el&#xd;
flash fotográfico original.&#xd;
Finalmente, aprovechando la posibilidad de modular la luz incidente con un&#xd;
tren de pulsos periódico, se diseñó un tratamiento estadístico de los datos&#xd;
obtenidos. De esta manera se mejora la relación señal-ruido en medidas con&#xd;
muy baja intensidad de luz aumentando el rango de medida disponible&#xd;
respecto al instrumento original.</dc:description>
   <dc:date>2007-09-19</dc:date>
   <dc:type>Master thesis (pre-Bologna period)</dc:type>
   <dc:identifier>https://hdl.handle.net/2099.1/4475</dc:identifier>
   <dc:language>spa</dc:language>
   <dc:rights>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/</dc:rights>
   <dc:rights>Open Access</dc:rights>
   <dc:rights>Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Spain</dc:rights>
   <dc:format>application/pdf</dc:format>
   <dc:publisher>Universitat Politècnica de Catalunya</dc:publisher>
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