MENU

G2V fait évoluer la caractérisation photovoltaïque avec le nouveau simulateur solaire LED SunBrick Gen 2

G2V fait évoluer la caractérisation photovoltaïque avec le nouveau simulateur solaire LED SunBrick Gen 2

Nouveaux produits |
Par NicolasFeste



Opton Laser International annonce la disponibilité du SunBrick Gen 2 de G2V, une nouvelle génération de simulateur solaire LED destinée aux laboratoires de caractérisation photovoltaïque, aux centres de recherche et aux industriels travaillant sur les matériaux avancés et les dispositifs optoélectroniques.

Alors que les performances des cellules photovoltaïques et des matériaux innovants continuent de progresser, les exigences en matière de précision des mesures deviennent toujours plus élevées. Les chercheurs ont besoin de sources lumineuses capables de reproduire fidèlement le rayonnement solaire tout en garantissant stabilité, homogénéité et reproductibilité. Le SunBrick Gen 2 a été développé pour répondre à ces attentes.

La qualité du simulateur solaire influence directement la qualité des mesures

L’évaluation des performances photovoltaïques repose sur des conditions d’éclairement parfaitement maîtrisées.

Toute variation du spectre lumineux, de l’intensité ou de l’uniformité peut avoir un impact sur les résultats obtenus. Les simulateurs solaires constituent donc un élément central des laboratoires de recherche et de contrôle qualité travaillant sur les cellules photovoltaïques, les matériaux énergétiques ou les dispositifs optoélectroniques.

La fiabilité des données dépend directement de la qualité de la source lumineuse utilisée.

Une nouvelle architecture pour améliorer les performances

Le SunBrick Gen 2 a été entièrement repensé afin d’offrir des performances supérieures à celles de la génération précédente.

Le système atteint une classification A+A+A+ sur une surface de 10 × 10 cm et AAA sur 15 × 15 cm, garantissant une excellente uniformité d’éclairement, une grande stabilité temporelle et un spectre de très haute qualité.

Ces caractéristiques favorisent la réalisation de mesures reproductibles sur un large éventail d’échantillons photovoltaïques.

Les avantages de la technologie LED

Contrairement aux technologies de simulation solaire traditionnelles, le SunBrick Gen 2 s’appuie sur une architecture LED avancée.

Cette approche permet un contrôle extrêmement précis du spectre lumineux et facilite la reproduction de différents scénarios d’illumination. Les utilisateurs peuvent ainsi adapter les conditions expérimentales aux besoins spécifiques de leurs travaux de recherche ou de validation.

La flexibilité offerte par les LED devient un atout majeur pour les laboratoires modernes.

Une intégration simplifiée dans les laboratoires

Au-delà des performances optiques, G2V a également travaillé sur l’ergonomie du système.

Le SunBrick Gen 2 bénéficie d’un encombrement réduit, d’un poids plus faible et d’une architecture facilitant son intégration dans les bancs de mesure existants. Cette évolution répond aux besoins des laboratoires cherchant à optimiser leur espace tout en conservant un haut niveau de performance.

La compacité devient un avantage supplémentaire pour les environnements de recherche.

Un logiciel pensé pour accélérer les campagnes de tests

G2V accompagne cette nouvelle génération par une évolution importante de son environnement logiciel.

Le système intègre désormais directement les unités de mesure source Keithley 2400 et Keithley 2460, largement utilisées dans les laboratoires photovoltaïques. La nouvelle interface simplifie la réalisation des caractérisations courant-tension et accélère l’acquisition des données.

La fonction One-Click Sun permet notamment de lancer rapidement les mesures les plus courantes.

Une solution adaptée à la recherche et à l’industrie

Le SunBrick Gen 2 s’adresse aussi bien aux laboratoires académiques qu’aux centres de R&D industriels.

Les équipes travaillant sur le photovoltaïque, les semi-conducteurs, les matériaux avancés ou les dispositifs optoélectroniques disposent d’un outil capable de fournir des conditions d’éclairage stables et reproductibles tout en offrant une grande souplesse expérimentale.

Cette polyvalence favorise son utilisation dans des applications variées.

Pour les chercheurs et ingénieurs en énergie et optoélectronique, cette innovation montre que les futurs simulateurs solaires devront combiner précision spectrale, homogénéité d’éclairement, flexibilité LED et automatisation des mesures, afin d’améliorer la fiabilité des résultats et la productivité des laboratoires.

Opton Laser International | G2V

Si vous avez apprécié cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à :    ECI sur Google News

Partager:

Articles liés
10s