Предлагаемый метод для характеризации линзы Френеля ADG включает в себя две различные процедуры: первый из них использует солнечные батареи как датчики света, в то время как второй основан на ПЗС-камеры.
Применение солнечных батарей на основе процедуры, фототок, порожденных МДж солнечной ячейки была измерена с помощью различных линзы Френеля как концентраторы. Как описано в протоколе, симулятор солнечной КНД делает использование ксеноновой лампы излучает свет, который отражается на параболическое зеркало. Такое зеркало генерирует коллимированном пучке света на плоскости измерения (совпадающих с диафрагмы объектива). Благодаря зеркало производственные допуски и шероховатости поверхности коллимированных свет не является единообразной на плоскости измерения. Неравномерность освещенность, созданных солнечной симулятор является основным источником ошибки в наших экспериментальных измерений10. Поскольку большие линзы интегрировать освещённость на плоскости измерения на большой площади, ошибка из-за неравномерности зависит от размера объектива. Солнечной симулятор для КНД систем, используемых в институте солнечной энергии достигает единообразия, лучше, чем ± 5% 3 x 3 см оптике9. Для линзы Френеля ADG, тестирование здесь, чьи оптической апертуры 40 x 40 мм, эффект неоднородности над измерения может быть критическим. Чтобы уменьшить эту неопределенность, ссылка объектив повторному измерению до проведения любого эксперимента. Кроме того при проведении этих измерений, важно соблюдать особую осторожность во время выравнивание ячейки и объектив. В самом деле фотоэлемент должен быть размещен точно по центру с света месте объектив, поданных во избежание смещения, потому что если плохо первоначального позиционирования используется, фототока сокращение из-за расфокусировки изменяется. Другая ошибка, которая может возникнуть, что вызвано различными затенением факторами передней металлизации сетки (MJ солнечных батарей используется как датчик калибруется с помощью равномерное излучение, но линзы литой профиль Гаусса форму на него во время измерений). Чтобы гарантировать, что металлизации, не влияющих на экспериментальные результаты, полезно проводить несколько измерений, вытесняя объектива и, как следствие, свет пятно на плоскости приемника. Если измеренные фототока изменяется значительно когда слегка перемещения света месте, это означает, что сетка металлизации затрагивает измерения.
Существуют другие методы, подходящие для измерения оптическая эффективность первичного объектива, например, с помощью датчиков теплового излучения например термоэлектрических батарей10. Основным недостатком этого подхода является слишком медленным для любого источника вспышки света ответ температурного датчика. Таким образом она может применяться только к открытый измерений (которые очень чувствительны к спектральное распределение потока излучения и других погодных условий). С помощью предлагаемого метода избегается это ограничение.
Кроме того с помощью солнечных батарей на основе процедуры, он также будет возможно получить размер света месте литой на объектив. Чтобы сделать это, photocurrents, порожденных несколькими МДж солнечных элементов того же типа и разные, но сходные размеры должны быть измерены. Для ячеек, размер которых меньше света месте актеров в объектив измеренной фототока уменьшается как клеток поверхности уменьшается из-за свет, разлив из клетки. И наоборот фототока остается неизменным для MJ солнечных элементов, размер которых больше, чем свет пятно, так как независимо от клеточной поверхности, все передано линзы свет достигает солнечных батарей. Таким образом размер светового пятна равно размеру наименьшего ячейки, которая достигает максимальной эффективности. Для этого метода тем выше количество солнечных батарей используется, тем выше резолюции.
Поскольку набор солнечных элементов, подходящих для выполнения описанных измерения не всегда доступен, было предложено процедура камеры CCD для измерения размера светового пятна. Благодаря широкий динамический диапазон датчика CCD, используя фотографии светлого пятна, сделанные с камеры точное сравнение между значениями пик и долина является возможным. Чтобы вычислить абсолютное значение освещенности, калибровка всей системы, включая фильтры и ПЗС-камеры, будет необходимо. Тем не менее от фотографии, это позволяет отделить освещенную зону от темной области над изображением и, таким образом, оценки размера светового пятна. Основные недостатки этой техники являются спектральный несоответствие между ПЗС-сенсор и МДж солнечной батареи и шума, производимого источники света отличается от коллимированном пучке, порожденных солнечной симулятор. Что касается первой проблемы путем добавления горячей или холодной зеркало камеры на ПЗС, это можно получить спектральной очень похож на что из верхней и средней суб клетки (см. рис. 6). Кроме того с тем чтобы ограничить фоновый шум, необходимо полностью затемнить палаты симулятор КНД. Так как это практически невозможно полностью избежать внешних источников света, обработка изображений очень важна и должна быть хорошо запрограммирован. Наиболее важным этапом является ликвидация фоновый шум. Фильтрация шума может быть частично автоматизирован, но, из-за сильной зависимости с внешними факторами, которые едва предсказуемы, каждый отредактированное изображение проходит визуальный осмотр.
CCD процедура может использоваться для получения эволюции размера светового пятна как функция температуры объектив, добавляя в систему тепловые камеры, где размещены линзы. В этом случае, помимо источников ошибок описанных выше неопределенность возникает от измерения температуры объектива. Управления термопары (который непосредственно подключен к компьютеру) не представляют реальной объектив температуры, потому что датчик размещены в точке тепловой камеры близко, но не напрямую связаны с линзы, чтобы быть измерены. Таким образом температура, измеренная с помощью такого термопары является средняя температура окружающей среды вокруг линзы, и он не обязательно соответствует температуре настоящий объектив. Вот почему рекомендуется использовать подключение каждого объектива к независимым термопары. Тем не менее есть вероятно градиент температуры между различными точками объектива. Для того чтобы количественно эта неопределенность, как только тепловой камеры достигает желаемой температуры, и перед выполнением любых измерений, лучше подождать 15-20 минут, чтобы стать максимально однородные температуры системы.