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0856cdeea0
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@ -822,8 +822,8 @@ unter dem der anorganischen. Alle Zellen haben \"ahnliche
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F\"ullfaktoren, wobei interessanter Weise die Organische Zelle O1
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vorne liegt.
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Der Stromdichte ist bei den organischen Zellen wesentlich geringer.
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Die Wirkungsgrade liegen allsamt weit unter den f\"ur die Formulierung
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der Erwartungen Verwendeten. Dadurch weichen auch alle anderen werte
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Die Wirkungsgrade liegen allesamt weit unter den f\"ur die Formulierung
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der Erwartungen verwendeten. Dadurch weichen auch alle anderen Werte
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mehr oder weniger stark von den Erwartungen ab.
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Bei der Folienzelle wird klar, dass bei ung\"unstiger Lage von
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\(\voc, \jsc\) selbst ein besserer F\"ullfaktor wenig Einfluss auf
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@ -859,22 +859,22 @@ Abh\"angigkeiten von \(\jsc\) und weniger von \(\voc\).
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Die in~\ref{fig:b-voc} und~\ref{fig:b-jsc} dargestellten Fehlerbalken
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f\"ur die Intensit\"at entstammen~\ref{eq:refint} wobei
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in~\ref{fig:b-voc} die Spannungsabweichung in erster N\"aherung auf
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eine Gr\"o\ss{}enordnung unter den Abst\"ande der abegespeicherten
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eine Gr\"o\ss{}enordnung unter den Abst\"anden der abgespeicherten
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Spannungswerte \SI{1}{\milli\volt} gesch\"atzt wird. Die Abweichung
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der Strommessung ist zu gering, um sie~\ref{fig:b-jsc} darzustellen
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(Herstellerangabe maximal \SI{5}{\micro\ampere}). Die Messabweichungen
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werden hier detaillierter betrachtet, um die Schwierigkeiten bei der
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Interpretation der Daten zu besser zu verstehen.
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Interpretation der Daten besser zu verstehen.
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Bei ausreichend gro\ss{}en intensit\"aten sollte \(\jsc\) linear von
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Bei ausreichend gro\ss{}en Intensit\"aten sollte \(\jsc\) linear von
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der Intensit\"at \(I\) abh\"angen, da die Photonenrate und damit auch
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die Erzeugungsrate der Elektron-Loch Paare linear von \(I\)
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die Erzeugungsrate der Elektron-Loch-Paare linear von \(I\)
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abh\"angen. \ref{fig:b-jsc} spiegelt das wider. Bei niedrigen
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Intensit\"aten scheinen noch andere Effekte eine Rolle zu
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spielen. Auch k\"onnte die an der Refernzzelle gemessene Spannung bei
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spielen. Auch k\"onnte die an der Referenzzelle gemessene Spannung bei
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geringen Intensit\"aten nicht mehr linear von selbigen abh\"angen
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obwhol im Ramen der Unsicherheiten der Graph noch als linear zu
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interperitieren ist.
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obwohl im Rahmen der Unsicherheiten der Graph noch als linear zu
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interpretieren ist.
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Setzt man in~\ref{eq:ersatz} \(I=0\) und vernachl\"assigt \(R_P\)
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(m\"oglich, falls Solarzellenspannung gro\ss{}) und den endlichen
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@ -897,7 +897,7 @@ Für \(I_{Ph} \gg I_S\) folgt:
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Bei niedrigen Intensit\"aten gelten diese Voraussetzung wahrscheinlich
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nicht gut, sodass sich f\"ur die ersten Messpunkte in~\ref{fig:b-voc}
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eine Abweichung ergibt, die hier aber innerhalb der gesch\"atzten
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Messungenauigkeiten liegt. Es ist desshalb nich klar, ob die
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Messungenauigkeiten liegt. Es ist deshalb nicht klar, ob die
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Abweichung hier nur ein Artefakt ist und es lassen sich daher aus nur
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f\"unf Messpunkten keine definitiven Schl\"usse \"uber den
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Zusammenhang von \(\voc\) und \(I\) ziehen.
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@ -971,7 +971,7 @@ sowie des Wirkungsgrades erzielt werden konnte. Wie zu erwarten war sind auch di
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\ref{tab:verschwd} speist sich aus den Fits f\"ur gro\ss{}e \(I>0\)
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(gibt \(R_S\)) und gro\ss{}en \(I<0\) (gibt \(R_S+R_P\)), wobei
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letztere Fits aufgrund der form der Kennlinien (\ref{fig:hellkennfit})
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letztere Fits aufgrund der Form der Kennlinien (\ref{fig:hellkennfit})
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wenig Aussagekraft besitzen. Die Werte \(R_G=\SI{4.99}{\kilo\ohm}\)
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und \(R_K=\SI{3.3}{\ohm}\) erkennt man in den Werten f\"ur \(R_S\) in
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allen Schaltungen in Korrespondenz mit den Erwartungen wieder, so als
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@ -987,7 +987,7 @@ gering (Schaltung 1). Vertauscht man die Verh\"altnisse (Schaltung
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Effizienz. Die Kennlinie wird zu einer verschobenen Geraden. Im Falle
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kleiner, gleichartiger Widerst\"ande (Schaltung 3) \"uberwiegt der
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Effekt des Parallelwiderstandes (siehe \(U\rightarrow \SI{-1}{\volt}\))
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und auch hier wird die Effizienz beinträchtigt, wenn auch nicht so
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und auch hier wird die Effizienz beeinträchtigt, wenn auch nicht so
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stark, wie in der vorherigen Situation.
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@ -1069,7 +1069,7 @@ Gem\"a\ss{}~\ref{eq:sattigstrom} gilt mit \(E_g \approx
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I_{S0}=I_s\cdot\exp(-\frac{E_g}{k_B\cdot T}) \approx \SI{3e11}{\ampere}
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\end{equation}
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Damit und~\ref{eq:shocknachu} ergibt sich die in \ref{fig:tempeinf} eingezeichenete
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Damit und~\ref{eq:shocknachu} ergibt sich die in \ref{fig:tempeinf} eingezeichnete
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Theoriekurve, welche ohne Betrachtung der Messungenauigkeiten dennoch
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ein \"ahnliches Verhalten wie die Messwerte zeigt.
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@ -1138,7 +1138,7 @@ Versuchstag bewölkt war, immer noch genügend Licht auf die beiden
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Solarzellen fallen konnte, um einen Stromfluss zu ermöglichen.
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Die Organische Solarzelle scheint der anorganischen etwas \"uberlegen
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zu sein, was eventuell mit dem gr\"o\ss{}eren Absorbtionskoeffizient
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zu sein, was eventuell mit dem gr\"o\ss{}eren Absorptionskoeffizient
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dieser Zelle begr\"undet werden kann. Ma\ss{}geblich sind diese
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Unterschiede aber nicht.
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@ -1146,8 +1146,8 @@ Ist der Anteil von diffusem Licht hoch so sinkt der Stromertrag und
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auch die Effizienz einer Solarzelle.
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\section{Anhang}
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Auf die hier aufgef\"uhrten Plots und Tabellen wird i.A. nich weiter
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eingegeangen. Sie sind der Volltst\"andigkeit halber trotzdem aufgelistet.
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Auf die hier aufgef\"uhrten Plots und Tabellen wird i.A. nicht weiter
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eingegangen. Sie sind der Vollst\"andigkeit halber trotzdem aufgelistet.
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\label{sec:anh}
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