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spelling ndltd-CCSD-oai-tel.archives-ouvertes.fr-tel-008275572014-10-14T03:27:54Z http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00827557 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/82/75/57/PDF/PhdDisseratation_ENefzaoui_20130522_Selective_emitters_design_and_optimization_for_thermophotovoltaic_applications.pdf Conception et optimisation de sources thermiques cohérentes pour applications thermo-photovoltaïques Nefzaoui, Elyes [SPI:MECA:THER] Engineering Sciences/Mechanics/Thermics [SPI:MECA:THER] Sciences de l'ingénieur/Mécanique/Thermique [PHYS:MECA:THER] Physics/Mechanics/Thermics [PHYS:MECA:THER] Physique/Mécanique/Thermique [SPI:OPTI] Engineering Sciences/Optics / Photonic [SPI:OPTI] Sciences de l'ingénieur/Optique / photonique [SPI:NANO] Engineering Sciences/Micro and nanotechnologies/Microelectronics [SPI:NANO] Sciences de l'ingénieur/Micro et nanotechnologies/Microélectronique [SPI:ELEC] Engineering Sciences/Electromagnetism [SPI:ELEC] Sciences de l'ingénieur/Electromagnétisme thermo-photovoltaïque conversion énergie rayonnement optimisation source thermique émetteur sélectif nanotechnologie Le thermo-photovoltaïque (TPV), conversion du rayonnement thermique par des cellules photovoltaïques (PV), est un dispositif qui a suscité un intérêt croissant depuis deux décennies, notamment pour son efficacité supérieure à celle de la conversion photovoltaïque classique. Ceci est essentiellement dû à l'accord entre le spectre du rayonnement de la source thermique et le spectre de conversion de la cellule PV. Les rendements maximaux sont obtenus pour des sources thermiques cohérentes, émettant dans une gamme spectrale étroite, énergétiquement au-dessus de l'énergie de la bande interdite de la cellule PV. On propose dans ce travail d'appliquer une méthode d'optimisation stochastique, en l'occurrence l'optimisation par essaims de particules, pour concevoir et optimiser de telles sources. On aboutit alors à des structures unidimensionnelles simples, à base de films minces de diélectriques, métaux et de semi-conducteurs. Les propriétés radiatives de ces sources, stables pour des températures allant jusqu'à 1000 K, sont aisément contrôlables à l'aide de paramètres simples comme les épaisseurs des films ou la concentration de dopage. Finalement, on propose une étude d'optimisation paramétrique des propriétés optiques des matériaux susceptibles de maximiser l'échange radiatif en champ proche entre deux milieux plans semi-infinis. Cette étude aboutit à un outil pratique, sous forme d'abaques, permettant de guider le choix des matériaux pertinents afin de maximiser les puissances au même temps que l'efficacité des systèmes TPV nanométriques. 2013-03-08 fra PhD thesis Université de Poitiers
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Nefzaoui, Elyes
Conception et optimisation de sources thermiques cohérentes pour applications thermo-photovoltaïques
description Le thermo-photovoltaïque (TPV), conversion du rayonnement thermique par des cellules photovoltaïques (PV), est un dispositif qui a suscité un intérêt croissant depuis deux décennies, notamment pour son efficacité supérieure à celle de la conversion photovoltaïque classique. Ceci est essentiellement dû à l'accord entre le spectre du rayonnement de la source thermique et le spectre de conversion de la cellule PV. Les rendements maximaux sont obtenus pour des sources thermiques cohérentes, émettant dans une gamme spectrale étroite, énergétiquement au-dessus de l'énergie de la bande interdite de la cellule PV. On propose dans ce travail d'appliquer une méthode d'optimisation stochastique, en l'occurrence l'optimisation par essaims de particules, pour concevoir et optimiser de telles sources. On aboutit alors à des structures unidimensionnelles simples, à base de films minces de diélectriques, métaux et de semi-conducteurs. Les propriétés radiatives de ces sources, stables pour des températures allant jusqu'à 1000 K, sont aisément contrôlables à l'aide de paramètres simples comme les épaisseurs des films ou la concentration de dopage. Finalement, on propose une étude d'optimisation paramétrique des propriétés optiques des matériaux susceptibles de maximiser l'échange radiatif en champ proche entre deux milieux plans semi-infinis. Cette étude aboutit à un outil pratique, sous forme d'abaques, permettant de guider le choix des matériaux pertinents afin de maximiser les puissances au même temps que l'efficacité des systèmes TPV nanométriques.
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