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De l’effet photovoltaïque aux cellules photoélectriques
AF6240 v2 Article de référence

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De l’effet photovoltaïque aux cellules photoélectriques

Auteur(s) : Pierre-Eymeric JANOLIN

Date de publication : 10 avr. 2026

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Présentation

1 - Depuis l’espace

2 - Anatomie d’une cellule photovoltaïque

3 - De la cellule au panneau

  • 3.1 - Des cellules au module
  • 3.2 - Des modules au panneau

4 - Du panneau au marché

  • 4.1 - État du marché
  • 4.2 - Zoologie des marchés du secteur photovoltaïque

5 - Conclusion

6 - Glossaire

Sommaire

Présentation

RÉSUMÉ

Cet article traite de l’électricité photovoltaïque. La physique des semi-conducteurs explique comment l’absorption de la lumière génère des charges électriques. L’anatomie de la cellule photovoltaïque permet de transformer ces charges en courant. Ces cellules sont ensuite assemblées en modules, puis en panneau, qui sont finalement intégrés à un système photovoltaïque complet comprenant, outre la partie production, une partie intermédiaire d’adaptation de l’énergie produite aux besoins de l’application, qui constitue la dernière partie, celle où l’énergie est consommée.

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Auteur(s)

  • Pierre-Eymeric JANOLIN : Professeur - Université Paris-Saclay, CentraleSupélec, CNRS, Laboratoire Structures, Propriétés et Modélisation des Solides, Gif-sur-Yvette, France

INTRODUCTION

La révolution industrielle a changé le monde ; non seulement l’économie mais aussi nos vies quotidiennes. L’utilisation croissante d’énergies alternatives est en train de changer le monde de la même façon. Qu’on l’appelle la révolution verte, la transition écologique, le recours aux sources alternatives d’énergie ou le sens de l’Histoire, ne change pas le fait que nous sommes entrés dans un nouveau monde.

La consommation d’énergie a augmenté plus vite que la population lors des quarante dernières années et cette progression devrait s’accélérer durant la première moitié du XXIe siècle, notamment en raison de la croissance en Chine et en Inde. Deux solutions existent : la modération de la consommation et l’utilisation de nouvelles sources d’énergie.

Ces sources alternatives d’énergie doivent toutefois satisfaire à un nouvel impératif : ne pas contribuer au réchauffement climatique. Parmi ces énergies, on distingue généralement le nucléaire des autres sources d’énergie : éolienne, biomasse, hydraulique, solaire (thermique et photovoltaïque) et géothermique.

L’énergie photovoltaïque est une de ces sources alternatives d’énergie. Elle est appelée à devenir une des sources majeures d’énergie du futur en raison de l’électrification du monde. L’énergie photovoltaïque a déjà à son actif de grandes réussites. En effet, elle a apporté l’énergie nécessaire à la conquête spatiale ; sans énergie photovoltaïque, pas de station spatiale internationale, pas de rovers Spirit ou Opportunity sur Mars.

Mais le secteur de l’énergie photovoltaïque est également une activité de haute technologie, changeant rapidement dans un marché à forte croissance et qui requiert, en plus de fortes compétences scientifiques et techniques, de prendre en compte les aspects législatifs, politiques et sociétaux. Il représente donc un fantastique champ d’opportunité pour les ingénieurs du XXIe siècle.

Afin de pouvoir contribuer de façon significative à son développement, il est nécessaire de partir de la source de cette énergie, le Soleil, et de considérer les facteurs déterminant le potentiel au sol correspondant. La première partie de cet article y sera consacrée. Cette énergie doit ensuite être convertie en électricité au moyen d’une cellule photovoltaïque.

La deuxième partie sera donc consacrée à l’étude de la cellule photovoltaïque, cœur du dispositif de conversion. Afin de comprendre le fonctionnement et les paramètres régissant les performances de cette conversion, un rappel de la physique des semi-conducteurs est le point de départ. On abordera ensuite l’absorption de la lumière par un semi-conducteur et la conversion photovoltaïque assurée par une jonction pn. Des informations concernant les matériaux constituant ces jonctions pn dans les dispositifs photovoltaïques seront ensuite données ; sur le silicium, bien sûr, mais aussi sur des matériaux moins couramment utilisés, sous forme massive comme sous forme de couches minces. Cette deuxième partie finira sur les technologies relatives aux différents éléments qui constituent, en plus de la jonction pn, une cellule photovoltaïque.

La troisième partie sera consacrée aux changements d’échelles puisque l’on abordera les thématiques reliées à l’intégration de cellules au sein d’un module puis d’un panneau, ainsi que celles reliées à l’intégration de panneaux à un système complet.

La dernière partie présentera un rapide panorama du marché du secteur photovoltaïque, ainsi que ses principales caractéristiques.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-af6240

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6. Glossaire

Semi-conducteurs ; semiconductors

Matériaux à base d’éléments de la colonne IV, ou des colonnes III et V, ou encore II et VI de la classification périodique des éléments. Ils se caractérisent par l’existence d’une bande d’énergie interdite ou gap et voient leur conductivité augmenter lorsque la température augmente.

Semi-conducteurs de type n ou p ; n- or p-type semiconductors

Semi-conducteurs dopés respectivement avec des éléments pentavalents (donneurs d’électrons) ou trivalents (donneurs de trous) qui définissent ainsi le type de porteurs de charge majoritaires.

Jonction pn ; pn junction

Dispositif réalisé par la mise en contact d’un semi-conducteur de type n avec un semi-conducteur de type p. La diffusion des porteurs de charge majoritaires se fait sur une zone appelée « zone de charges d’espace » dans laquelle règne un champ électrique interne.

Zone de charges d’espace ; space-charge zone

Définie par les longueurs de diffusion des porteurs majoritaires, elle est le lieu de création des photocourants lorsqu’elle est illuminée et polarisée.

Perovskites ; perosvkites

Structure cristalline de formule générale ABX3. Nommée en l’honneur du minéralogiste russe Lev Perovski.

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Sommaire
Sommaire

BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - WEINERT (H.) et al -   Phys. Stat. Sol. (b),  -  81, K59 (1977).

  • (2) - NEUMANN (H.) et al -   Phys. Stat. Sol. (b),  -  108, p. 483 (1981).

  • (3) - AFROZ (A.) et al -   Solar Energy287,  -  113205 (2025). https://doi.org/10.1016/j.solener.2024.113205

  • (4) - MENENDEZ-POUPIN et al -   Phys. Rev. B90,  -  045207 (2014). http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.90.045207

  • (5) - SCHROEDER (D.), ROCKETT (A.) -   J. Appl. Phys.,  -  82, p. 4982-4985 (1997).

  • (6) - ADACHI (S.) -   Properties of semiconductors alloys : group-IV, III-V and II-VI semiconductors.  -  Wiley éd. (2009).

  • ...

1 Sites internet

Commission européenne – énergies renouvelables :  https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/solar-energy_en

Département pour l’énergie des États-Unis (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy) : http://www.eere.energy.gov/basics/renewable_energy/solar.html

Our World in Data : https://ourworldindata.org/energy-production-consumption

Calendrier des foires et expositions consacrées au photovoltaïque : http://www.foiresinfo.fr/Foires-de-photovoltaque-Y285-S1.html

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2 Événements

European Photovoltaic Solar Energy Conference : http://www.photovoltaic-conference.com/

Salon des énergies renouvelables (ENR) : https://www.bepositive-events.com/fr

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3 Normes

NF EN IEC 60891Photovoltaic devices – Procedures for temperature and irradiance...

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