RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Бобыль Александр Васильевич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Влияние текстурирования поверхности пластин кремния для солнечных фотопреобразователей на их прочностные свойства

    ЖТФ, 90:7 (2020),  1168–1174
  2. Прочность пластин монокристаллического кремния для солнечных элементов

    ЖТФ, 90:1 (2020),  79–84
  3. Новые технологические подходы к созданию текстур и согласованию термического расширения в дизайне высокоэффективных кремниевых солнечных фотопреобразователей

    Физика и техника полупроводников, 52:13 (2018),  1675–1682
  4. Влияние толщины базы на эффективность фотопреобразования текстурированных солнечных элементов на основе кремния

    Письма в ЖТФ, 44:19 (2018),  40–49
  5. Деградация кремниевых тонкопленочных микроморфных ($\alpha$-Si/$\mu c$-Si) солнечных модулей: оценка сезонной эффективности на основе данных мониторинга

    Физика и техника полупроводников, 51:9 (2017),  1229–1234
  6. Текстура поверхности монокристаллического кремния, окисленного под тонким слоем V$_{2}$O$_{5}$

    Физика и техника полупроводников, 51:1 (2017),  105–110
  7. Электролюминесцентные исследования эффективности кремниевых гетероструктурных солнечных элементов

    Письма в ЖТФ, 43:17 (2017),  3–11
  8. Особенности моделирования эффективности фотопреобразования солнечных элементов на основе перовскитов

    Письма в ЖТФ, 43:14 (2017),  88–96
  9. Люминесценция солнечных элементов с гетеропереходом $a$-Si : H/$c$-Si

    Письма в ЖТФ, 43:10 (2017),  95–101
  10. Особенности токопрохождения в гетеропереходных солнечных элементах на основе $\alpha$-Si : H/Si

    Письма в ЖТФ, 43:3 (2017),  29–38
  11. Метод оптимизации параметров гетеропереходных фотоэлектрических преобразователей на основе кристаллического кремния

    Физика и техника полупроводников, 50:2 (2016),  259–263
  12. Исследование влияния температуры на характеристики гетеропереходных солнечных элементов на основе кристаллического кремния

    Письма в ЖТФ, 42:6 (2016),  70–76


© МИАН, 2024