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Physics‐Enhanced Deep Learning Optimized Semitransparent Organic Photovoltaics for Building‐Integrated Sustainable Energy

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作者
Baozhong Deng,Xiaokai Zhang,Zhouyi Lu,Zhihong Lin,Tuo Leng,Z Y Liu,Ye Dai,Gaëtan Lévêque,B. Grandidier,Furong Zhu,Tao Xu
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:: e73762-e73762
标识
DOI:10.1002/adma.73762
摘要

Global energy challenges establish building-integrated photovoltaics as a pivotal decarbonization frontier, where semitransparent organic photovoltaics (ST-OPVs) represent a promising technology for simultaneous power generation and daylight transmission. However, their widespread application is constrained by a fundamental efficiency and transparency trade-off governed by complex photon management. Herein, we introduce a physics-enhanced deep learning (PDL) framework that embeds optical physical priors into neural network, significantly reducing the reliance on extensive experimental datasets while enhancing predictive accuracy beyond conventional simulation and purely data driven methods. Building on a novel halogen-additive engineering strategy, that enables opaque devices with a power conversion efficiency exceeding 20%, our PDL-guided optimal optical design delivers corresponding ST-OPVs with a record light utilization efficiency of 6.09%. When scaled to large-area manufactured modules, multi-scale building energy modeling demonstrates that the nationwide deployment of such ST-OPVs could meet up to one-fifth of China's total energy demand, highlighting their transformative potential in advancing sustainable energy systems and supporting global carbon neutrality goals.
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