<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Cell on UV Lamp Core</title>
		<link>http://uv-lamp-core.com/bn/tags/cell/</link>
		<description>Recent content in Cell on UV Lamp Core</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 09:22:01 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-core.com/bn/tags/cell/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>সৌর কোষ পরীক্ষার জন্য গ্যালিয়াম ল্যাম্প</title>
				<link>http://uv-lamp-core.com/bn/posts/gallium-lamp-for-solar-cell-testing/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 09:22:01 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-core.com/bn/posts/gallium-lamp-for-solar-cell-testing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-core.com/images/9077c93f1832a70892d6b411b332986f.png&#34; alt=&#34;সৌর কোষ পরীক্ষার জন্য গ্যালিয়াম ল্যাম্প&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;সৌর কোষ পরীক্ষার ক্ষেত্রে, UVA, UVB বা UVC ধরনের যথাযথ ইউভি ব্যান্ড ব্যবহার করা অপরিহার্য। এটা কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়; বরং এটাই পরীক্ষার অংশ। যদি ল্যাম্পের স্পেকট্রাম ভুল হয়ে যায়, তাহলে ইনক্যাপসুলেন্টের ক্রস-লিঙ্কিং প্রক্রিয়া, পাতলা-ফিল্মগুলোর ক্ষয়, এবং এজ-সিলের অ্যাডহেশন সংক্রান্ত তথ্যগুলো পাওয়া যাবে না। আমরা সৌর কোষ পরীক্ষার জন্য গ্যালিয়াম-ভিত্তিক ল্যাম্প তৈরি করেছি; এর মূল ধারণা হলো স্পেকট্রামকে নিয়ন্ত্রণ করা।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;প্রযুক্তিগতভাবে কী গুরুত্বপূর্ণ?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;আমরা আর্ক টিউবের অভ্যন্তরে থাকা লুমিনাস সল্টের অনুপাত সামঞ্জস্য করে গ্যালিয়াম-ভিত্তিক মার্ক্যুরি ভেপার এমিটারটিকে টিউন করি। এর ফলে আউটপুটটি ৩৬৫ ন্যানোমিটার, ৩৮৫ ন্যানোমিটার, ৩৯৫ ন্যানোমিটার বা ২৫৪ ন্যানোমিটারে থাকে। এর ফলে স্থিতিশীল স্পেকট্রাল আউটপুট পাওয়া যায়; রেডিওমিটারের পড়াগুলোও ধারাবাহিক থাকে।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
