Filière Electronique
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Item Etude et Simulation d’une Cellule Solaire à base de Ba2TaSbS6(Faculté des sciences et de la technologie, 2026-06-08) Haddoufi Amira; Boubaaya BrahimCette étude se concentre sur l'optimisation des performances des cellules solaires à base de pérovskites (PSCs) à la composition Ba₂TaSbS₆, au moyen du simulateur SCAPS-1D. Un ensemble de données complet a été généré pour analyser l'effet des paramètres clés, y compris les variations de la couche de transport d'électrons (ETL) et de la couche de transport de trous (HTL), l'épaisseur de l'absorbeur, ainsi que les effets des défauts, du dopage et des impuretés dans l'absorbeur Ba2TaSbS₆. Les simulations SCAPS-1D ont identifié une architecture optimale comprenant une couche ETL en C₆₀ de 100 nm, un absorbeur Ba2TaSbS₆ de 800 nm et une couche HTL en MoO3 de 500 nm, atteignant une PCE de 30,61%. Ces résultats soulignent l'efficacité des outils de simulation avancés pour accélérer la conception et l'optimisation des PSC. De plus, ces résultats fournissent une base solide pour une validation expérimentale et constituent une avancée significative vers des technologies photovoltaïques évolutives et à haut rendement.Item Étude et optimisation d’une cellule solaire pérovskite Na₂TlGaCl₆ par simulation SCAPS-1D(Faculté des sciences et de la technologie, 2026-06-08) Boulefrakh Imene; Khababa DhouhaCette étude porte sur l’optimisation des performances des cellules solaires à base de pérovskites doubles sans plomb, en particulier le matériau Na₂TlGaCl₆, en utilisant le simulateur numérique SCAPS-1D. L’objectif principal est d’explorer le potentiel de cette pérovskite inorganique comme alternative écologique aux pérovskites contenant du plomb, tout en maintenant des performances photovoltaïques élevées. Une analyse paramétrique approfondie a été réalisée afin d’évaluer l’influence des paramètres clés du dispositif, notamment le choix des couches de transport des charges (ETL et HTL), l’épaisseur de l’absorbeur, ainsi que les effets des défauts, du dopage et des impuretés au sein de la couche absorbante Na₂TlGaCl₆. Les résultats de simulation montrent que les performances du dispositif dépendent fortement de l’alignement des bandes d’énergie, de la qualité cristalline du matériau et de la réduction des mécanismes de recombinaison. L’architecture optimale identifiée se compose d’une couche ETL en IGZO de 100 nm, d’un absorbeur Na₂TlGaCl₆ de 800 nm, et d’une couche HTL en CBTS de 100 nm. Cette configuration permet d’atteindre un rendement de conversion de puissance (PCE) de 30,61 %, grâce à une amélioration significative du transport des porteurs de charge et à une minimisation des pertes. Ces résultats démontrent l’intérêt des pérovskites doubles sans plomb dans le développement de cellules solaires performantes, stables et respectueuses de l’environnement. Par ailleurs, l’utilisation d’outils de simulation avancés comme SCAPS-1D constitue une approche efficace pour accélérer la conception et l’optimisation des dispositifs photovoltaïques avant leur validation expérimentale.Item Investigation et Simulation des Cellules Solaires à Matériaux Pérovskite(Faculté des sciences et de la technologie, 2025-06-12) Chenouf AbdessamedCette étude se concentre sur l'optimisation des performances des cellules solaires pérovskites (PSC) à base de Cs₂HgPdI₆ en utilisant le simulateur SCAPS-1D. Un ensemble de données complet a été généré pour analyser l'effet des paramètres clés, y compris les variations dans la couche de transport d'électrons (ETL), la couche de transport de trous (HTL), l'épaisseur de l'absorbeur, ainsi que les effets des défauts, du dopage et des impuretés dans l'absorbeur Cs₂HgPdI₆. Les simulations SCAPS-1D ont identifié une architecture optimale comprenant une couche ETL en C₆₀ de 100 nm, un absorbeur Cs₂HgPdI₆ de 800 nm et une couche HTL en Cu₂O de 500 nm, atteignant une PCE de 30,61%. Ces résultats soulignent l'efficacité des outils de simulation avancés dans l'accélération de la conception et l'optimisation des PSC. De plus, ces résultats fournissent une base solide pour une validation expérimentale et représentent une avancée significative vers des technologies photovoltaïques évolutives et à haut rendement.