☀️ Espectro solar planetario

El panel óptimo depende del espectro que llega a su superficie, y la atmósfera lo modifica. Misma celda, distinto mundo → distinta potencia.
🪐 Planeta: 🔋 Material:

🔬 Capas matemáticas — Hub de Física DJEDI

🧭 Invariante: Entrada → Sistema → Salida  ·  radiación solar espectral → (atmósfera + material) → potencia útil.   E_in(λ) − pérdidas(λ) = E_absorbida → P_eléctrica + calor.
EspectralP_útil = ∫ I(λ)·EQE(λ)·filtro_gap(λ) dλ  (lo que calcula este lab)
Fourier¿qué ciclos tiene la señal solar? día/noche · nubes · polvo · estaciones
Laplace¿cómo responde el panel cuando cambia la irradiancia? (temperatura/potencia)
Monte Carlo¿robustez ante polvo, ángulo solar, atmósfera, temperatura, degradación?
GeometríaSol → atmósfera → superficie → salida
La matemática es la lente. El fenómeno cambia. La estructura permanece.
[A] espectros de referencia reales (AM0 ≈1361 W/m², AM1.5 ≈1000 W/m²) y físca de banda prohibida · [B] el filtrado atmosférico por planeta es un modelo SIMPLIFICADO ilustrativo, NO transferencia radiativa completa
❄ DJEDI Labs · óptica + atmósferas planetarias + fotovoltaica · "la matemática es la lente; el fenómeno cambia"