, IEA (International Energy Agency), World Energy Lookout, 2018.

W. Shockley and H. J. Queisser, J. Appl. Phys, vol.32, pp.510-519, 1961.

J. Guillemoles, T. Kirchartz, D. Cahen, and U. Rau, Nat. Photonics, vol.13, pp.501-505, 2019.

G. Carr and E. , , 2012.

F. Oliva, S. Kretzschmar, D. Colombara, S. Tombolato, C. M. Ruiz et al., Sol. Energy Mater. Sol. Cells, vol.158, pp.168-183, 2016.

T. Trupke and R. A. Bardos, Appl. Phys. Lett, p.44107, 2006.

H. J. Snaith, Nat. Mater, vol.17, pp.372-376, 2018.

Y. Rong, Y. Hu, A. Mei, H. Tan, M. I. Saidaminov et al., Science (80-. ), p.8235, 2018.

J. Huang, Y. Yuan, Y. Shao, and Y. Yan, Nat. Rev. Mater, 2017.

E. Becquerel, Compte-rendus l'académie des Sci., 1839, 9, p.561

G. Kirchoff, Ann. Phys

A. Einstein, The old quantum theory, pp.167-183, 1917.

W. Van-roosbroeck and W. Shockley, Phys. Rev, vol.94, pp.1558-1560, 1954.

E. H. Kennard, Phys. Rev, vol.11, pp.29-38, 1918.

G. Lasher and F. Stern, Phys. Rev

P. Würfel, J. Phys. C Solid State Phys, vol.15, pp.3967-3985, 1982.

J. H. Lambert, Photometria, sive de Mensura et gradibus luminis, colorum et umbrae, p.1760

S. M. Sze and K. K. Ng, Physics of semi-conductor devices, 2006.

R. K. Ahrenkiel, D. J. Dunlavy, B. Keyes, S. M. Vernon, T. M. Dixon et al., Appl. Phys. Lett, vol.55, pp.1088-1090, 1989.

J. K. Katahara and H. W. Hillhouse, J. Appl. Phys, p.173504, 2014.

M. Maiberg, F. Bertram, M. Muller, and R. Scheer, J. Appl. Phys, p.85703, 2017.

L. M. Pazos-outón, M. Szumilo, R. Lamboll, J. M. Richter, M. Crespo-quesada et al., Science, vol.351, pp.1430-1433, 2016.

T. Yamada, Y. Yamada, Y. Nakaike, A. Wakamiya, and Y. Kanemitsu, Phys. Rev. Appl, vol.7, pp.1-8, 2017.

F. Urbach, Phys. Rev, p.1324, 1953.

N. Paul, V. Le-guen, D. Ory, and L. Lombez, 2017 IEEE 44th Photovoltaic Specialist Conference (PVSC, pp.1-4, 2017.

D. König, K. Casalenuovo, Y. Takeda, G. Conibeer, J. Guillemoles et al., , vol.42, pp.2862-2866, 2010.

M. Li, J. Fu, Q. Xu, and T. C. Sum, Adv. Mater, vol.1802486, pp.1-17, 2018.

P. Drude, Ann. Phys, vol.306, pp.566-613, 1900.

H. C. Casey and F. Stern, J. Appl. Phys, vol.47, pp.631-643, 1976.

A. Einstein, Ann. Phys, vol.322, pp.549-560, 1905.

D. Paget, F. Cadiz, A. C. Rowe, F. Moreau, S. Arscott et al., J. Appl. Phys, p.123720, 2012.

P. Auger, Compte-rendus l'académie des Sci, vol.177, pp.169-171, 1923.

L. Meitner and Z. Phys, , vol.9, pp.131-144, 1922.

W. Shockley and W. T. Read, Phys. Rev, vol.87, p.835, 1952.

R. N. Hall, Phys. Rev, vol.87, p.387, 1952.

S. D. Stranks, V. M. Burlakov, T. Leijtens, J. M. Ball, A. Goriely et al., Phys. Rev. Appl, issue.2, p.34007, 2014.

Q. Lin, Z. Wang, H. J. Snaith, M. B. Johnston, and L. M. Herz, Adv. Sci, vol.1700792, pp.1-8, 2018.

E. Edri, S. Kirmayer, S. Mukhopadhyay, K. Gartsman, G. Hodes et al., Nat. Commun, vol.5, pp.1-8, 2014.

P. J. Verlinden, M. Aleman, N. Posthuma, J. Fernandez, B. Pawlak et al., Sol. Energy Mater. Sol. Cells, vol.106, pp.37-41, 2012.

U. Rau, Phys. Rev. B, p.85303, 2007.

C. Donolato, Appl. Phys. Lett, vol.46, p.270, 1985.

K. Toprasertpong, A. Delamarre, Y. Nakano, J. F. Guillemoles, and M. ,

. Sugiyama, Phys. Rev. Appl, vol.11, p.1, 2019.

U. Rau, B. Blank, T. C. Müller, and T. Kirchartz, Phys. Rev. Appl, vol.7, p.44016, 2017.

D. B. Mitzi, C. A. Feild, W. T. Harrison, and A. M. Guloy, Nature, vol.369, pp.467-469, 1994.

C. R. Kagan, D. B. Mitzi, and C. D. Dimitrakopoulos, Science, vol.286, pp.945-947, 1999.

A. Kojima, K. Teshima, Y. Shirai, and T. Miyasaka, J. Am. Chem. Soc, vol.131, pp.6050-6051, 2009.

N. K. Noel, S. D. Stranks, A. Abate, C. Wehrenfennig, S. Guarnera et al.,

A. Haghighirad, G. E. Sadhanala, S. K. Eperon, M. B. Pathak, A. Johnston et al., Energy Environ. Sci, vol.7, p.3061, 2014.

F. Hao, C. C. Stoumpos, D. H. Cao, R. P. Chang, and M. G. Kanatzidis, Nat. Photonics, vol.8, pp.489-494, 2014.

N. Pellet, P. Gao, G. Gregori, T. Y. Yang, M. K. Nazeeruddin et al., Angew. Chemie -Int, vol.53, pp.3151-3157, 2014.

V. , A. R. Kandada, M. De, M. Bastiani, A. Gandini et al., J. Am. Chem. Soc, vol.136, pp.17730-17733, 2014.

Z. Yang, C. C. Chueh, P. W. Liang, M. Crump, F. Lin et al., Nano Energy, vol.22, pp.328-337, 2016.

N. J. Jeon, J. H. Noh, W. S. Yang, Y. C. Kim, S. Ryu et al., Nature, vol.517, pp.476-480, 2015.

G. E. Eperon, S. D. Stranks, C. Menelaou, M. B. Johnston, L. M. Herz et al., Energy Environ. Sci, vol.7, p.982, 2014.

M. Saliba, T. Matsui, J. Seo, K. Domanski, J. Correa-baena et al.,

. Grätzel, Energy Environ. Sci, vol.9, 1989.

M. Saliba, T. Matsui, K. Domanski, J. Seo, A. Ummadisingu et al.,

. Grätzel, , vol.354, pp.206-209, 2016.

T. Duong, Y. L. Wu, H. Shen, J. Peng, X. Fu et al., Adv. Energy Mater, vol.7, pp.1-11, 2017.

Z. Li, M. Yang, J. Park, S. Wei, J. J. Berry et al., Chem. Mater, vol.28, pp.284-292, 2016.

M. A. Green, A. Ho-baillie, and H. J. Snaith, Nat. Photonics, vol.8, pp.506-514, 2014.

S. Motti, T. Crothers, R. Yang, Y. Cao, R. Li et al., Nano Lett, vol.19, pp.3953-3960, 2019.

J. Byun, H. Cho, C. M. Wolff, A. Sadhanala, R. H. Friend et al., Adv. Mater, vol.28, pp.7515-7520, 2016.

E. M. Sanehira, A. R. Marshall, J. A. Christians, S. P. Harvey, P. N. Ciesielski et al., Sci. Adv, p.4204, 2017.

A. Swarnkar, A. R. Marshall, E. M. Sanehira, B. D. Chernomordik, D. T. Moore et al., Science, vol.354, pp.92-95, 2016.

Q. A. Akkerman, G. Rainò, M. V. Kovalenko, and L. Manna, Nat. Mater, pp.1-12, 2018.

M. Abdi-jalebi, Z. Andaji-garmaroudi, S. Cacovich, C. Stavrakas, B. Philippe et al., Nature, vol.555, pp.497-501, 2018.

D. J. Kubicki, D. Prochowicz, A. Hofstetter, S. M. Zakeeruddin, M. Grätzel et al., J. Am. Chem. Soc, vol.139, pp.14173-14180, 2017.

J. Beilsten-edmands, G. E. Eperon, R. D. Johnson, H. J. Snaith, and P. G. Radaelli, Appl. Phys. Lett, p.173502, 2015.

J. E. Moser, Nat. Mater, vol.16, pp.4-6, 2016.

T. Wang, B. Daiber, J. M. Frost, S. A. Mann, E. C. Garnett et al., Energy Environ. Sci, vol.10, pp.509-515, 2017.

F. Zheng, L. Z. Tan, S. Liu, and A. M. Rappe, Nano Lett, vol.15, pp.7794-7800, 2015.

J. M. Richter, K. Chen, A. Sadhanala, J. Butkus, J. P. Rivett et al., Adv. Mater, p.1803379, 2018.

D. W. Dequilettes, K. Frohna, D. Emin, T. Kirchartz, V. Bulovic et al., Chem. Rev

G. E. Eperon, M. T. Hörantner, and H. J. Snaith, Nat. Rev. Chem, 2017.

F. J. Ramos, S. Jutteau, J. Posada, A. Bercegol, A. Rebai et al., Sci. Rep, vol.8, p.16139, 2018.

J. Burschka, N. Pellet, S. Moon, R. Humphry-baker, P. Gao et al., Nature, vol.499, pp.316-319, 2013.

N. J. Jeon, J. H. Noh, Y. C. Kim, W. S. Yang, S. Ryu et al., J. Am. Chem. Soc, vol.137, pp.8696-8699, 2015.

Q. Chen, H. Zhou, Z. Hong, S. Luo, H. Duan et al., J. Am. Chem. Soc, vol.136, pp.622-625, 2014.

W. S. Yang, B. Park, E. H. Jung, N. J. Jeon, Y. C. Kim et al., J. H. Noh and S. Il Seok, vol.356, pp.1376-1379, 2017.

Q. Chen, H. Zhou, Y. Fang, A. Z. Stieg, T. Song et al., Nat. Commun, vol.6, p.7269, 2015.

M. R. Leyden, Y. Jiang, and Y. Qi, J. Mater. Chem. A, vol.4, pp.13125-13132, 2016.

C. Pareja-rivera, A. L. Solís-cambero, M. Sánchez-torres, E. Lima, and D. Solis-ibarra, ACS Energy Lett, pp.2366-2367, 2018.

C. C. Boyd, R. Cheacharoen, T. Leijtens, and M. D. Mcgehee, Chem. Rev, vol.119, pp.3418-3451, 2019.

G. Divitini, S. Cacovich, F. Matteocci, L. Cinà, A. D. Carlo et al., Nat. Energy, 2016.

R. Brenes, D. Guo, A. Osherov, N. K. Noel, C. Eames et al.,

F. Pathak, R. H. Niroui, M. S. Friend, H. J. Islam, V. Snaith et al., , vol.1, pp.155-167, 2017.

R. E. Beal, D. J. Slotcavage, T. Leijtens, A. R. Bowring, R. A. Belisle et al., J. Phys. Chem. Lett, vol.7, pp.746-751, 2016.

D. J. Slotcavage, H. I. Karunadasa, and M. D. Mcgehee, ACS Energy Lett, vol.1, pp.1199-1205, 2016.

C. G. Bischak, A. B. Wong, E. Lin, D. T. Limmer, P. Yang et al., J. Phys. Chem. Lett, vol.9, pp.3998-4005, 2018.

O. Almora, A. Guerrero, and G. Garcia-belmonte, Appl. Phys. Lett, p.43903, 2016.

J. M. Frost and A. Walsh, Acc. Chem. Res, vol.49, pp.528-535, 2016.

A. Senocrate and J. Maier, J. Am. Chem. Soc, vol.141, pp.8382-8396, 2019.

A. Walsh and S. D. Stranks, ACS Energy Lett, 1983.

G. Y. Kim, A. Senocrate, T. Y. Yang, G. Gregori, M. Grätzel et al., Nat. Mater, vol.17, pp.445-449, 2018.

R. L. Milot, F. Giustino, M. B. Johnston, and L. M. Herz, Nat. Commun, vol.9, pp.1-9, 2018.

A. Miyata, A. Mitioglu, P. Plochocka, O. Portugall, J. T. Wang et al., Nat. Phys, vol.11, pp.582-588, 2015.

K. Galkowski, A. Mitioglu, A. Miyata, P. Plochocka, O. Portugall et al., Energy Environ. Sci, vol.9, pp.962-970, 2016.

A. Soufiani, Z. Yang, T. Young, A. Miyata, A. Surrente et al., Energy Environ. Sci, vol.10, pp.1358-1366, 2017.

G. Xing, N. Mathews, S. Sun, S. S. Lim, Y. M. Lam et al., Science, vol.342, pp.344-347, 2013.

D. Shi, V. Adinolfi, R. Comin, M. Yuan, E. Alarousu et al., Science, vol.347, pp.519-522, 2015.

Y. Yamada, T. Yamada, L. Q. Phuong, N. Maruyama, H. Nishimura et al., J. Am. Chem. Soc, vol.137, pp.10456-10459, 2015.

E. M. Hutter, G. E. Eperon, S. D. Stranks, and T. J. Savenije, J. Phys. Chem. Lett, vol.6, pp.3082-3090, 2015.

J. M. Richter, M. Abdi-jalebi, A. Sadhanala, M. Tabachnyk, J. P. Rivett et al., Nat. Commun, 2016.

C. Wehrenfennig, G. E. Eperon, M. B. Johnston, H. J. Snaith, and L. M. Herz, Adv. Mater, vol.26, pp.1584-1589, 2014.

M. B. Johnston and L. M. Herz, Acc. Chem. Res, vol.49, pp.146-154, 2016.

W. Rehman, D. P. Mcmeekin, J. B. Patel, R. L. Milot, M. B. Johnston et al., Energy Environ. Sci, vol.10, pp.361-369, 2017.

X. Fu, K. J. Weber, and T. P. White, J. Appl. Phys, p.73102, 2018.

H. Kim and H. Ohkita, Jpn. J. Appl. Phys, pp.8-11, 2018.

I. Levine, O. G. Vera, M. Kulbak, D. Ceratti, C. Rehermann et al., ACS Energy Lett, pp.1150-1157, 2019.

W. Tress, Adv. Energy Mater, 2017.

D. A. Egger, A. Bera, D. Cahen, G. Hodes, T. Kirchartz et al., Adv. Mater, vol.1800691, pp.1-11, 2018.

W. J. Yin, T. Shi, and Y. Yan, Appl. Phys. Lett, vol.104, p.63903, 2014.

N. Liu and C. Y. Yam, Phys. Chem. Chem. Phys, vol.20, pp.6800-6804, 2018.

T. Kirchartz, T. Markvart, U. Rau, and D. A. Egger, J. Phys. Chem. Lett, vol.9, pp.939-946, 2018.

Y. Chen, H. T. Yi, X. Wu, R. Haroldson, Y. N. Gartstein et al., Nat. Commun, 2016.

R. Fan, Y. Huang, L. Wang, L. Li, G. Zheng et al., Adv. Energy Mater, vol.6, pp.1-32, 2016.

L. M. Herz, , vol.2, pp.1539-1548, 2017.

J. Peng, Y. Chen, K. Zheng, and Z. Liang, Chem. Soc. Rev, vol.46, pp.5714-5729, 2017.

B. Maynard, Q. Long, E. A. Schiff, M. Yang, K. Zhu et al., Appl. Phys. Lett, p.173505, 2016.

Z. Guo, N. Zhou, O. F. Williams, J. Hu, W. You et al., J. Phys. Chem. C, vol.122, pp.10650-10656, 2018.

Z. Guo, J. S. Manser, Y. Wan, P. V. Kamat, and L. Huang, Nat. Commun, vol.6, pp.1-8, 2015.

J. M. Snaider, Z. Guo, T. Wang, M. Yang, L. Yuan et al., ACS Energy Lett, pp.1402-1408, 2018.

T. W. Crothers, R. L. Milot, J. B. Patel, E. S. Parrott, J. Schlipf et al., , vol.17, pp.5782-5789, 2017.

S. D. Stranks, G. E. Eperon, G. Grancini, C. Menelaou, M. J. Alcocer et al., Science, vol.432, pp.341-344, 2013.

W. Tian, R. Cui, J. Leng, J. Liu, Y. Li et al., Angew. Chemie -Int, vol.128, pp.13261-13265, 2016.

D. W. De-quilettes, W. Zhang, V. M. Burlakov, D. J. Graham, T. Leijtens et al., Nat. Commun, 2016.

F. Sahli, J. Werner, B. A. Kamino, M. Bräuninger, R. Monnard et al., Nat. Mater, vol.17, pp.820-826, 2018.

H. J. Snaith, Nat. Mater, vol.17, pp.372-376, 2018.

M. M. Lee, J. Teuscher, T. Miyasaka, T. N. Murakami, and H. J. Snaith, , vol.338, pp.643-647, 2012.

X. Lin, A. N. Jumabekov, N. N. Lal, A. R. Pascoe, D. E. Gómez et al., Nat. Commun

T. Leijtens, G. E. Eperon, S. K. Pathak, A. Abate, M. M. Lee et al., Nat. Commun

G. Liu, B. Yang, B. Liu, C. Zhang, S. Xiao et al., Appl. Phys. Lett, p.153501, 2017.

J. Cao, B. Wu, R. Chen, Y. Wu, Y. Hui et al., Adv. Mater, vol.30, pp.1-9, 2018.

P. Caprioglio, M. Stolterfoht, C. M. Wolff, T. Unold, B. Rech et al., Adv. Energy Mater, 2019.

G. El-hajje, C. Momblona, L. Gil-escrig, J. Ávila, T. Guillemot et al., Energy Environ. Sci, vol.9, pp.2286-2294, 2016.

F. Staub, H. Hempel, J. C. Hebig, J. Mock, U. W. Paetzold et al., Phys. Rev. Appl, vol.6, pp.1-13, 2016.

J. Peng, Y. Wu, W. Ye, D. A. Jacobs, H. Shen et al., Energy Environ. Sci, vol.10, pp.1792-1800, 2017.

F. Yang, H. E. Lim, F. Wang, M. Ozaki, A. Shimazaki et al., Adv. Mater. Interfaces, vol.5, pp.1-10, 2018.

C. S. Jiang, M. Yang, Y. Zhou, B. To, S. U. Nanayakkara et al., Nat. Commun, vol.6, pp.1-10, 2015.

P. Schulz, ACS Energy Lett, vol.3, pp.1287-1293, 2018.

S. Van-reenen, M. Kemerink, and H. J. Snaith, J. Phys. Chem. Lett, vol.6, pp.3808-3814, 2015.

S. A. Weber, I. M. Hermes, S. H. Turren-cruz, C. Gort, V. W. Bergmann et al., Energy Environ. Sci, p.2404, 2018.

P. Lopez-varo, J. A. Jiménez-tejada, M. García-rosell, S. Ravishankar, G. Garcia-belmonte et al., Adv. Energy Mater, vol.1702772, pp.1-36, 2018.

H. Tsai, R. Asadpour, J. C. Blancon, C. C. Stoumpos, O. Durand et al., Science (80-. ), vol.360, pp.67-70, 2018.

R. Brenes, C. Eames, V. Bulovi?, M. S. Islam, and S. D. Stranks, Adv. Mater, vol.30, pp.1-8, 2018.

R. J. Stoddard, F. T. Eickemeyer, J. K. Katahara, and H. W. Hillhouse, J. Phys. Chem. Lett, vol.8, pp.3289-3298, 2017.

A. Delamarre, , 2013.

F. Gibelli, L. Lombez, and J. Guillemoles, J. Phys. Condens. Matter

A. Delamarre, M. Paire, J. Guillemoles, and L. Lombez, Prog. Photovoltaics, vol.23, pp.1305-1312, 2015.

A. Delamarre, L. Lombez, J. Guillemoles, and J. , , 2012.

M. Legrand, , 2019.

M. P. Edgar, G. M. Gibson, and M. J. Padgett, Nat. Photonics, vol.13, pp.13-20, 2019.

M. F. Duarte, M. A. Davenport, D. Takbar, J. N. Laska, T. Sun et al., IEEE Signal Process. Mag, vol.25, pp.83-91, 2008.

Y. Zhu, M. K. Juhl, T. Trupke, and Z. Hameiri, IEEE J. Photovoltaics, vol.7, pp.1087-1091, 2017.

Z. Zhang, X. Wang, G. Zheng, and J. Zhong, Opt. Express, vol.25, pp.19619-19639, 2017.

P. Instruments, H. Spectrapro, and . Datasheet,

. Hamamatsu, , vol.118

V. Le-guen, N. Paul, D. Ory, and L. Lombez, , pp.1-4

. Matlab, E. Solve-1-d-parabolic, and . Pdes, , 2019.

D. Hinken, K. Bothe, K. Ramspeck, S. Herlufsen, and R. Brendel, J. Appl. Phys, p.105, 2009.

R. K. , Solid State Electron, vol.35, pp.239-250, 1992.

B. M. Keyes, D. J. Dunlavy, R. K. Ahrenkiel, S. E. Asher, L. D. Partain et al., J. Vac. Sci. Technol. A Vacuum, Surfaces, Film, vol.8, 1990.

R. Brüggemann, J. Phys. Conf. Ser, p.12081, 2010.

K. Chen, N. Sheehan, F. He, X. Meng, S. C. Mason et al., , vol.4, pp.1440-1446, 2017.

F. Cadiz, D. Paget, A. C. Rowe, T. Amand, P. Barate et al., Phys. Rev. B, p.165203, 2015.

T. Dullweber, O. Lundberg, J. Malmström, M. Bodegard, L. Stolt et al., Thin Solid Films, vol.387, pp.11-13, 2001.

T. Gessmann and E. F. Schubert, J. Appl. Phys, vol.95, pp.2203-2216, 2004.

D. Hinken, K. Ramspeck, K. Bothe, B. Fischer, and R. Brendel, Appl. Phys. Lett, vol.91, pp.89-92, 2007.

M. Paire, L. Lombez, J. F. Guillemoles, and D. Lincot, Thin Solid Films, vol.519, pp.7493-7496, 2011.

R. J. Nelson and R. G. Sobers, J. Appl. Phys, p.6103, 1979.

F. Cadiz, D. Paget, A. C. Rowe, V. L. Berkovits, V. P. Ulin et al., J. Appl. Phys, vol.114, p.103711, 2013.

P. Gundel, F. D. Heinz, M. C. Schubert, J. A. Giesecke, and W. Warta, J. Appl. Phys, p.33705, 2010.

D. Kuciauskas, T. H. Myers, T. M. Barnes, S. A. Jensen, and A. M. Motz, Appl. Phys. Lett, p.83905, 2017.

F. D. Heinz, J. A. Giesecke, L. E. Mundt, M. Kasemann, and W. Warta, J. Appl. Phys, vol.118, p.5706, 2015.

A. Bercegol, G. El-hajje, D. Ory, and L. Lombez, J. Appl. Phys, 2017.

A. Edler, V. D. Mihailetchi, L. J. Koduvelikulathu, R. Kopecek, and R. Harney, , pp.620-627, 2015.

A. Marchioro, J. Teuscher, D. Friedrich, M. Kunst, R. Van-de-krol et al., Nat. Photonics, vol.8, pp.250-255, 2014.

B. Krogmeier, F. Staub, D. Grabowski, U. Rau, and T. Kirchartz, Sustain. Energy Fuels, vol.2, pp.1027-1034, 2018.

Y. Yang, M. Yang, D. T. Moore, Y. Yan, E. M. Miller et al., , vol.2, pp.1-7, 2017.

T. Leijtens, S. D. Stranks, G. E. Eperon, R. Lindblad, E. M. Johansson et al., ACS Nano, pp.7147-7155, 2014.

M. Deepa, M. Salado, L. Calio, S. Kazim, S. M. Shivaprasad et al., Phys. Chem. Chem. Phys, vol.19, pp.4069-4077, 2017.

S. Colella, E. Mosconi, P. Fedeli, A. Listorti, F. Gazza et al., Chem. Mater, vol.25, pp.4613-4618, 2013.

J. T. Wang, Z. Wang, S. Pathak, W. Zhang, D. W. Dequilettes et al., Energy Environ. Sci, vol.9, pp.2892-2901, 2016.

A. Bercegol, F. J. Ramos, A. Rebai, T. Guillemot, D. Ory et al., J. Phys. Chem. C, vol.122, pp.24570-24577, 2018.

D. W. De-quilettes, S. M. Vorpahl, S. D. Stranks, H. Nagaoka, G. E. Eperon et al., Science, vol.348, pp.683-686, 2015.

M. Maiberg, T. Hölscher, S. Zahedi-azad, and R. Scheer, J. Appl. Phys, vol.118, p.105701, 2015.

T. Duong, H. K. Mulmudi, H. Shen, Y. L. Wu, C. Barugkin et al., Nano Energy, vol.30, pp.330-340, 2016.

J. W. Lee, D. H. Kim, H. S. Kim, S. W. Seo, S. M. Cho et al., Adv. Energy Mater, vol.5, p.1501310, 2015.

Y. Sun, J. Peng, Y. Chen, Y. Yao, and Z. Liang, Sci. Rep, vol.7, pp.1-7, 2017.

W. K. Metzger, R. K. Ahrenkiel, J. Dashdorj, and D. J. Friedman, Phys. Rev. B -Condens. Matter Mater. Phys, vol.71, pp.1-9, 2005.

L. M. Pazos-outon, M. Szumilo, R. Lamboll, J. M. Richter, M. Crespo-quesada et al., Science, vol.351, pp.1430-1434, 2016.

A. Redinger, S. Levcenko, C. J. Hages, D. Greiner, C. A. Kaufmann et al., Appl. Phys. Lett, p.122104, 2017.

S. Garud, N. Gampa, T. G. Allen, R. Kotipalli, D. Flandre et al., Phys. Status Solidi a-Applications Mater. Sci, vol.1700826, pp.1-6, 2018.

A. Bercegol, B. Chacko, R. Klenk, I. Lauermann, M. C. Lux-steiner et al., J. Appl. Phys, p.155304, 2016.

A. G. Aberle, S. Glunz, and W. Warta, J. Appl. Phys, p.4422, 1992.

M. Kepenekian, R. Robles, C. Katan, D. Sapori, L. Pedesseau et al., ACS Nano, vol.9, pp.11557-11567, 2015.

A. Marronnier, H. Lee, B. Geffroy, J. Even, Y. Bonnassieux et al., J. Phys. Chem. Lett, vol.8, pp.2659-2665, 2017.

E. M. Hutter, M. C. Gélvez-rueda, A. Osherov, V. Bulovi?, F. C. Grozema et al., Nat. Mater, vol.16, pp.115-120, 2017.

T. Kirchartz and U. Rau, J. Phys. Chem. Lett, vol.8, pp.1265-1271, 2017.

H. Duan, H. Zhou, Q. Chen, P. Sun, S. Luo et al., Phys. Chem. Chem. Phys, vol.17, pp.112-116, 2015.

Y. Hu, E. M. Hutter, P. Rieder, I. Grill, J. Hanisch et al., Adv. Energy Mater, vol.1703057, pp.1-11, 2018.

T. P. Weiss, B. Bissig, T. Feurer, R. Carron, S. Buecheler et al., Sci. Rep, vol.9, pp.1-13, 2019.

V. S. Chirvony, K. S. Sekerbayev, D. Pérez-del-rey, J. P. Martínez-pastor, F. Palazon et al., J. Phys. Chem. Lett, pp.5167-5172, 2019.

A. A. Baloch, F. H. Alharbi, G. Grancini, M. I. Hossain, M. K. Nazeeruddin et al., J. Phys. Chem. C, vol.122, pp.26805-26815, 2018.

D. W. Dequilettes, S. Jariwala, S. Burke, M. E. Ziffer, J. T. Wang et al., , vol.11, pp.11488-11496, 2017.

A. Olsson, D. J. Erskine, Z. Y. Xu, A. Schremer, and C. L. Tang, Appl. Phys. Lett, vol.41, pp.659-661, 1982.

A. Richter, M. Süptitz, D. Heinrich, C. Lienau, T. Elsaesser et al., , vol.2176, pp.10-13, 1998.

L. M. Smith, D. R. Wake, J. P. Wolfe, D. Levi, M. Klein et al., Phys. Rev. B, vol.38, pp.5788-5791, 1988.

M. Kulig, J. Zipfel, P. Nagler, S. Blanter, C. Schüller et al., Phys. Rev. Lett, 2018.

M. A. Steiner, J. F. Geisz, I. García, D. J. Friedman, A. Duda et al., J. Appl. Phys, vol.113, pp.0-11, 2013.

F. Staub, T. Kirchartz, K. Bittkau, and U. Rau, J. Phys. Chem. Lett, vol.8, pp.5084-5090, 2017.

Y. Fang, H. Wei, Q. Dong, and J. Huang, Nat. Commun, vol.8, pp.1-9, 2017.

A. Bercegol, D. Ory, D. Suchet, S. Cacovich, O. Fournier et al., Nat. Commun, vol.10, p.1586, 2019.

H. Diab, C. Arnold, F. Lédée, G. Trippé-allard, G. Delport et al., J. Phys. Chem. Lett, vol.8, pp.2977-2983, 2017.

M. Ansari-rad and J. Bisquert, Phys. Rev. Appl, p.34062, 2018.

T. Yamada, T. Aharen, and Y. Kanemitsu, Phys. Rev. Lett, p.57404, 2018.

E. Yablonovitch, J. Opt. Soc. Am, vol.72, pp.899-907, 1982.

I. Dursun, Y. Zheng, T. Guo, M. De, B. Bastiani et al., ACS Energy Lett, vol.3, pp.1492-1498, 2018.

I. L. Braly, W. Dane, L. M. Pazos-outón, S. Burke, M. E. Ziffer et al., Nat. Photonics

S. D. Stranks, R. L. Hoye, D. Di, R. H. Friend*, F. Deschler et al., Adv. Mater, p.1803336, 2018.

M. Yang, Y. Zeng, Z. Li, D. H. Kim, C. Jiang et al., Phys. Chem. Chem. Phys, vol.19, pp.5043-5050, 2017.

T. Kirchartz, F. Staub, and U. Rau, ACS Energy Lett, vol.1, pp.731-739, 2016.

M. G. Abebe, A. Abass, G. Gomard, L. Zschiedrich, U. Lemmer et al., Phys. Rev. B, vol.98, pp.1-12, 2018.

D. Ory, A. Bercegol, D. Suchet, M. Legrand, J. Puel et al., 46th IEEE Photovoltaics Specialists Conference, 2019.

K. Lee, K. W. Barnham, J. S. Roberts, D. Alonso-alvarez, N. P. Hylton et al., Ekins-Daukes, IEEE J. Photovoltaics, vol.7, pp.817-821, 2017.

A. Bercegol, F. J. Ramos, A. Rebai, T. Guillemot, J. Puel et al., J. Phys. Chem. C, vol.122, pp.23345-23351, 2018.

K. Sveinbjörnsson, K. Aitola, J. Zhang, M. B. Johansson, X. Zhang et al., J. Mater. Chem. A, vol.4, pp.16536-16545, 2016.

K. A. Bush, N. Rolston, A. Gold-parker, S. Manzoor, J. Hausele et al., ACS Energy Lett, vol.3, pp.1225-1232, 2018.

S. Braunger, L. E. Mundt, C. M. Wolff, M. Mews, C. Rehermann et al.,

M. C. Neher, B. Schubert, S. Rech, and . Albrecht, J. Phys. Chem. C, vol.122, pp.17123-17135, 2018.

A. Delamarre, L. Lombez, and J. F. Guillemoles, Appl. Phys. Lett, vol.100, p.131108, 2012.

E. M. Tennyson, J. M. Howard, and M. S. Leite, , vol.2, pp.1825-1834, 2017.

G. Grancini, A. R. Srimath-kandada, J. M. Frost, A. J. Barker, M. De et al., Nat. Photonics, vol.9, p.695, 2015.

Y. C. Zhao, W. K. Zhou, X. Zhou, K. H. Liu, D. P. Yu et al., Light Sci. Appl, vol.6, pp.16243-16251, 2017.

Z. Xiao, Y. Yuan, Y. Shao, Q. Wang, Q. Dong et al., Nat. Mater, vol.14, pp.193-197, 2015.

D. Li, H. Wu, H. Cheng, G. Wang, Y. Huang et al., ACS Nano, vol.10, pp.6933-6941, 2016.

C. Li, S. Tscheuschner, F. Paulus, P. E. Hopkinson, J. Kießling et al., Adv. Mater, vol.28, pp.2446-2454, 2016.

N. E. Courtier, J. M. Cave, J. M. Foster, A. B. Walker, and G. Richardson, Energy Environ. Sci, vol.12, pp.396-409, 2019.

G. Richardson, S. E. Kane, R. G. Niemann, T. A. Peltola, J. M. Foster et al., Energy Environ. Sci, vol.9, pp.1476-1485, 2016.

D. Moia, I. Gelmetti, P. Calado, W. Fisher, M. Stringer et al., Energy Environ. Sci, vol.12, pp.1296-1308, 2019.

W. Tress, J. Phys. Chem. Lett, vol.8, pp.3106-3114, 2017.

Y. Lin, B. Chen, Y. Fang, J. Zhao, C. Bao et al., Nat. Commun, vol.9, p.4981, 2018.

F. De-angelis, Nat. Mater, vol.17, pp.383-384, 2018.

N. E. Courtier, G. Richardson, and J. M. Foster, Appl. Math. Model, vol.63, pp.329-348, 2018.

S. Bai, P. Da, C. Li, Z. Wang, Z. Yuan et al., Nature, vol.571, pp.245-250, 2019.

C. Li, A. Guerrero, S. Huettner, and J. Bisquert, Nat. Commun, p.5113, 2018.

S. A. Weber, I. M. Hermes, S. H. Turren-cruz, C. Gort, V. W. Bergmann et al., Energy Environ. Sci, vol.11, pp.2404-2413, 2018.

X. Y. Chin, D. Cortecchia, J. Yin, A. Bruno, and C. Soci, Nat. Commun, vol.6, pp.1-9, 2015.

C. Motta, F. El-mellouhi, and S. Sanvito, Sci. Rep, vol.5, pp.1-8, 2015.

C. Li, A. Guerrero, Y. Zhong, A. Gräser, C. A. Luna et al., , vol.13, pp.1-10, 2017.

Y. Yuan, J. Chae, Y. Shao, Q. Wang, Z. Xiao et al., Adv. Energy Mater, vol.5, pp.1-7, 2015.

Y. Luo, P. Khoram, S. Brittman, Z. Zhu, B. Lai et al., Adv. Mater, vol.29, pp.1-7, 2017.

R. King, D. Bhusari, A. Boca, D. Larrabee, X. Q. Liu et al., Prog. Photovoltaics Res. Appl, vol.19, pp.797-812, 2011.

S. J. Yoon, S. Draguta, J. S. Manser, O. Sharia, W. F. Schneider et al., ACS Energy Lett, vol.1, pp.290-296, 2016.

S. J. Yoon, M. Kuno, and P. Kamat, ACS Energy Lett, vol.2, pp.1507-1514, 2017.

C. Stavrakas, A. A. Zhemekenov, R. Brenes, M. Abdi-jelabi, V. Bulovic et al., Energy Environ. Sci, vol.11, pp.2846-2852, 2018.

S. T. Birkhold, J. T. Precht, H. Liu, R. Giridharagopal, G. E. Eperon et al., ACS Energy Lett, vol.3, pp.1279-1286, 2018.

, Ce dernier se décompose en une part non-radiative liée à des défauts, qu'on cherche à minimiser lors de la synthèse, et une part radiative que l'on observe avec la photoluminescence et qui est inhérente au matériau photovoltaïque. Les conditions aux limites du système différentiel décrit en (R-2) permettent d'inclure les recombinaisons aux interfaces

, Dans la section 1.3, on propose une revue de littérature des avancées récentes dans la caractérisation optoélectronique des pérovskites halogénées, qui sera détaillée dans l'exposition de la problématique de chaque chapitre de résultats (3 à 6) ici

, Ces spectres sont exprimés en unités absolues (photons / eV / s / m 2 / sr) de luminance et peuvent donc être équipés de la loi de Planck généralisée. Vient ensuite le setup d'imagerie de fluorescence à résolution temporelle (TR-FLIM), qui donne des images IPL résolues en temps (section 2.2). Les composants principaux de ce setup sont la caméra em-ICCD (PIMAX4, on donne les principes de fonctionnement des systèmes d'imagerie de luminescence utilisés dans cette thèse. L'imageur hyperspectral

, Communication & Recognition Peer-reviewed publications

A. Ercegol, G. El-hajje, D. Ory, and L. Lombez, « Determination of transport properties in optoelectronic devices by time-resolved fluorescence imaging, J. Appl. Phys, vol.122, issue.20, p.203102, 2017.

A. , J. F. Ramos, A. Rebai, T. Guillemot, D. Ory et al., « Slow diffusion and long lifetime in metal halide perovskite for photovoltaics, J. Phys. Chem. C, vol.122, issue.43, pp.24570-24577, 2018.

A. , J. F. Ramos, D. Ory, A. Rebai, J. Guillemoles et al.,

«. Lombez, Spatial inhomogeneity analysis of Cs-rich wrinkles in triple cation perovskite, J. Phys. Chem. C, issue.41, pp.23345-23351, 2018.

J. F. Ramos, S. Jutteau, J. Posada, A. , A. Rebai et al., Rousset « Highly efficient MoOx-free semitransparent perovskite solar cell for 4T tandem application improving the efficiency of commercially-available Al-BSF silicon, Scientific Reports, vol.8, p.16139, 2018.

A. , D. Ory, D. Suchet, S. Cacovich, O. Fournier et al.,

«. Lombez, Quantitative optical assessment of electronic and photonic properties in halide perovskite », Nature Communications, vol.10, p.1586, 2019.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02408700

A. , S. Cacovich, S. Mejaouri, A. Yaïche, G. Vidon et al., « Imaging electron, hole and ion transport in halide perovskite, 2019.

A. Ben-slimane, O. Michaud, X. Mauguin, A. Lafosse, L. Lombez et al., « 1.73 eV AlGaAs/InGaP heterojunction solar cell grown by MBE with 18.7% efficiency », Progress in Photovoltaics, 2019.

S. Cacovich, D. Messou, A. Bechu, A. Yaïche, H. Shafique et al.,

P. Rousset, M. Schulz, L. Bouttemy, and . Lombez, « Light-induced passivation in triple cation halide perovskites: interplay between surface chemistry and transport properties, p.2019

A. , D. Ory, and L. Lombez, Time-resolved hyperspectral single pixel imaging (THYSPI) of low-emissive objects

A. , D. Ory, J. F. Ramos, A. Rebai, J. Rousset et al., Determination of transport properties in optoelectronic devices by time-resolved fluorescence imaging, 2018.

A. Ercegol, G. El-hajje, D. Ory, and L. Lombez, « Time-resolved fluorescence imaging as a self-consistent characterization method for photovoltaic materials, p.7, 2018.

A. , J. F. Ramos, A. Rebai, D. Ory, J. Rousset et al., Lombez « Investigation of in-depth transport and absorption properties of various perovskite materials using luminescence imaging, p.7, 2018.

A. , D. Ory, and L. Lombez, « Time-resolved imaging of lateral charge carrier transport in photovoltaic absorbers, SPIE Photonics West Proceedings, 2019.

«. Lombez, Quantitative optical assessment of electronic and photonic properties, th IEEE PVSC Proceedings, vol.46, 2019.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02408700

D. Ory, A. , D. Suchet, M. Legrand, J. Puel et al., , 2019.

A. Michaud, A. Ben-slimane, A. , R. Lachaume, J. Harmand et al.,

S. Martin and . Collin, « Elaboration of III-V top cell for tandem with Silicon, th IEEE PVSC Proceedings, vol.46, 2019.

, Awards 45 th IEEE PVSC: Graduate student assistant 46 th IEEE PVSC: Finalist for best student award (presentation: « Quantitative optical assessment of electronic and photonic properties ») 36 th EU-PVSEC: Student award (presentation: « Multi-dimensional imaging of electron/hole