На 48. ИЕЕЕ фотонапонском скупу стручњака ове године, истраживачи са Фраунхофер института за соларни енергетски систем ИСЕ, Немачка, демонстрирали су изложеност ИИИ-В полупроводничких фотонапонских ћелија на бази галијум арсенида (ГаАс) ласеру на таласној дужини од 858 нм и схватили мит ефикасности конверзије од 68,9%. Зове се мит јер је ефикасност конверзије од 68,9% далеко највећа вредност за претварање светлости у електричну енергију! У демонстрацији је истраживачки тим користио врло танку соларну ћелију (направљену од галијевог арсенида) и опремио је високо рефлектујућим, проводљивим ретровизором.
У фотонапонским ћелијама светлост се апсорбује у ћелијској структури. Апсорбована светлост ослобађа позитивна и негативна наелектрисања, која се затим проводе до предњег и задњег контакта батерије, стварајући тако електричну енергију. Када је енергија упадне светлости нешто већа од такозване енергије појаса која је својствена полупроводничком материјалу, фотонапонски ефекат ће бити посебно снажан. Стога, када се монохроматски ласерски извор светлости усклади са одговарајућим полупроводничким сложеним материјалом, теоретски је могуће постићи врло високу ефикасност конверзије.
Овај облик преноса енергије уз учешће ласерске технологије назива се и технологија светлосне енергије. Посебно је погодан за апликације које захтевају електрично изолована напајања, заштиту од грома или експлозију, електромагнетну компатибилност или потпуни бежични пренос енергије.
У поређењу са традиционалним преносом енергије бакарним каблом, такав систем фотокинетичке енергије има две очигледне предности. Др Хеннинг Хелмерс, шеф истраживачке групе Фраунхофер ИСЕ, објаснио је: [ГГ] куот; Прво, фотони се хватају у батерији, близу појаса. Апсорпција енергије фотона може се максимизирати, а истовремено се могу смањити губици при загријавању и пријеносу. Друго, фотони који се стварају унутра се хватају и ефикасно опорављају рекомбинацијом зрачења, што продужава радни век носача и додаје додатни напон. [ГГ] куот;
Професор Андреас Бетт, директор Института, рекао је срећно: [ГГ] куот; Ово истраживање показује да фотонапонска технологија има потенцијал за индустријске примене осим соларне енергије. [ГГ] куот;
У ствари, захваљујући магичном ласерском оружју, поља примене ове врсте фотоелектричног преноса постала су веома опсежна, укључујући структурно надгледање ветрогенератора, надгледање високонапонских водова, сензоре горива у резервоарима за гориво авиона или имплантате изван тело. Оптичко напајање, надзор пасивне оптичке мреже или бежично напајање за ИоТ апликације итд.





