Собственно, вот. Идея была высказан в теме 'ветроэнергетика'.
Идея в следующем - площади для СБ у нас вообще говоря более чем достаточно. Проблему составлет то, что в СБ используется много кремния на единицу мощности. Кроме того, проблема также в том, что по хорошему, СБ надо максимально фрагментировать, чтобы избежать негативного эффекта от затенения ее частей.
Появилась мысль следующая - делаем СБ в виде нитки с микроэлементиками в форме цилиндров. Характерный размер - диаметр 0.2 мм, длина 1.5 мм. На оконечностях цилиндрики соединены замками, которые допускают начальное соединение в цепочку под углом более 90 градусов, но не допускают расцепление при нормальной эксплуатации. Узлы вращения развернуты на угол в 90 градусов, поэтому шарниры работают в разных плоскостях, допуская сгиб нитки в любом направлении и до некоторой степени также скручивание за счет люфта в шарнирах. Шарнир выполнен в теле самого элемента за счет микромеханической обработки.
Далее, эта нить клеится на отражательный элемент (полоску с металлизацией везде, кроме места вклейки элемента) шириной 2-3 мм, а последние собираются на прозрачной основе в полосу ткани, которая имеет генерируемую ЭДС примерно в 3В/см

. Далее, ткань на краях металлизируется, и у нас готова гибкая, климатически защищенная СБ.
Бонус - если отражатель сделать пошире, но при этом на узкую полосу (скажем, 700-800 нм), то можно сделать полупрозрачную ткань, в которой СБ будет отбирать только узкую полосу, в которой она работает с высокой эффективностью. А остальное может идти скажем на растения. В результате получаем электрическое снабжение парника без ущерба б** фотосинтеза.
Производство выглядит следующим образом - из бруска P-легированного кремния вытягивается нить. Далее, кольцевой ионной пушкой производится имплантация ионов для реализации поверхностного слоя N-проводимости, в том числе зо…
Дальше »»»