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Image réelle vue à travers une fenêtre solaire de couleur cyan. (Crédit : restrictions d'utilisation. Le crédit doit être attribué au créateur.)

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Une conception par IA libère la personnalisation complète des couleurs dans les fenêtres solaires

par La rédaction
8 mars 2026
en Renouvelable, Solaire

Alors que les villes deviennent plus hautes, plus denses et plus gourmandes en énergie, intégrer l’énergie solaire directement dans les surfaces des bâtiments et des véhicules offre une solution puissante et économe en espace à la crise climatique. 

En particulier, les fenêtres représentent une vaste opportunité sous-utilisée pour la récolte d’énergie urbaine. Cependant, la plupart des technologies solaires semi-transparentes actuelles souffrent de deux problèmes clés : une esthétique de couleur médiocre et des pertes d’efficacité. Cela limite leur acceptation en architecture, design automobile et électronique grand public. Ces travaux répondent à ce problème avec une stratégie de conception par IA qui libère la personnalisation complète des couleurs dans les fenêtres solaires en utilisant des revêtements non métalliques et non absorbants.

En fusionnant la modélisation optique avec une conception inverse guidée par IA, les auteurs de cet article ont créé des revêtements qui transforment la couleur des cellules solaires pérovskites semi-transparentes sans compromettre la production d’énergie. Cela permet des couleurs de fenêtres définies par l’utilisateur comme le rouge, le vert, le cyan, le magenta, et même le gris, tout en augmentant la production d’énergie jusqu’à 20 %. 

Plus précisément, une nouvelle stratégie de conception a été explorée, permettant aux cellules solaires transparentes d’afficher des couleurs vives et personnalisables (par exemple, cyan) sans utiliser de filtres métalliques qui gaspillent la lumière et réduisent l’efficacité. À la place, la couleur est produite en utilisant des revêtements diélectriques transparents soigneusement conçus, similaires à ceux utilisés dans les dispositifs optiques de haute qualité. Fait important, ces revêtements n’améliorent pas seulement l’apparence mais augmentent également la quantité d’électricité générée, plutôt que de compromettre les performances. Cela signifie que les fenêtres solaires n’ont plus à sacrifier la beauté pour la fonction. Les dispositifs colorés présentés ici sont plus esthétiques et jusqu’à 20 % plus efficaces que les cellules solaires transparentes conventionnelles.

L’approche fonctionne aussi bien sur le verre rigide que sur le plastique flexible, montrant son potentiel pour une utilisation réelle dans divers contextes. Dans une perspective plus large, cette technologie pourrait transformer la manière dont l’énergie solaire est intégrée à la vie quotidienne. Les bâtiments pourraient générer de l’énergie à travers des fenêtres qui correspondent aux designs architecturaux.

Retrouvez facilement Enerzine dans les actualités Google. G Ajouter Enerzine

Les véhicules pourraient incorporer des surfaces solaires sans altérer leur apparence. Même l’électronique portable et les panneaux de serre pourraient bénéficier d’une transparence et d’un contrôle de couleur sur mesure. En rendant la technologie solaire plus adaptable, attrayante et pratique, ce travail soutient les efforts mondiaux vers des villes à émissions nettes nulles, une construction durable et une génération d’énergie propre décentralisée. Il offre une voie réaliste pour étendre l’adoption des énergies renouvelables sans forcer de compromis dans le design, le confort ou l’expérience utilisateur, une étape essentielle vers des environnements urbains carboneutres.

Le groupe du Prof. Sun-Kyung Kim explore actuellement l’utilisation de matériaux photoniques diélectriques à haut contraste d’indice ou hybrides métal/diélectrique pour manipuler l’absorption, l’émission de lumière et le rayonnement thermique à travers les spectres ultraviolet, visible, infrarouge et micro-ondes. En outre,ses recherchesincluentla réalisation de matériaux optiques avec des dispersions exceptionnelles grâce aux concepts de métamatériaux et de plasmons de surface. Le groupe du Prof. Kimpossède également une expertise dans la conception de matériaux photoniques fonctionnels, la fabrication de structures photoniques complexes et la caractérisation des performances optiques, qui ont été intégrées avec succès dans divers dispositifs d’absorption, d’émission de lumière et de rayonnement thermique. Par exemple, concernant les dispositifs d’absorption de lumière, ila démontré un système photovoltaïque à nanofils de grille 3D en Si qui a atteint un record d’efficacité de conversion de puissance au niveau d’un nanofil unique. En termes de dispositifs d’émission de lumière, ila développé des substrats de croissance à cavité creuse à forte diffraction qui ont permis des dispositifs LED InGaN/GaN à haute efficacité, surpassant les dispositifs LED commerciaux les plus avancés. Enfin, pour les dispositifs de rayonnement thermique, ila rapporté des refroidisseurs radiatifs directionnels qui amplifient les émissions thermiques latérales, offrant ainsi un confort thermique aux utilisateurs de dispositifs optoélectroniques personnels comme les smartphones.

 Seo SB, Kang R, Lee EJ et al. Modelling-guided inverse design strategy for semitransparent perovskite photovoltaics with customized colors. Opto-Electron Adv 9, 250218 (2026). DOI : 10.29026/oea.2026.250218

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Tags: artificiellecouleurfenetreintegre
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Announcing a new publication from Opto-Electronic Advances; DOI  10.29026/oea.2026.250218. As cities become taller, denser, and more energy-hungry, integrating solar energy directly into the surfaces of buildings and vehicles provides a powerful and space-efficient solution to the climate crisis.

 

Particularly, windows represent a vast but underused opportunity for urban energy harvesting. However, most semitransparent solar technologies today suffer from two key problems: poor color aesthetics and efficiency losses. This limits their acceptance in architecture, automotive design, and consumer electronics. This work addresses this problem with an AI design strategy that unlocks full-color tunability in solar windows using non-metallic, non-absorbing coatings. By merging optical modeling with AI–guided inverse design, the authors of this article created coatings that transform the color of semitransparent perovskite solar cells without compromising energy output. This enables user-defined window colors such as red, green, cyan, magenta, and even gray while increasing power generation by up to 20%.

 

Specifically, a new design strategy was explored that allows transparent solar cells to display vivid, customizable colors (for example, cyan) without using metal filters that waste light and reduce efficiency. Instead, the color is produced using carefully designed, transparent dielectric coatings, similar to those used in high-quality optical devices. Importantly, these coatings not only improve appearance but also increase the amount of electricity generated, rather than compromising performance. This means that solar windows no longer have to be a trade-off between beauty and function. The colored devices demonstrated here are more visually appealing and up to 20% more efficient than conventional transparent solar cells. The approach also works on both rigid glass and flexible plastic, showing its potential for real-world use in diverse settings. From a broader perspective, this technology could transform how solar energy is integrated into daily life. Buildings could generate power through windows that match architectural designs. Vehicles could incorporate solar surfaces without altering their look. Even wearable electronics and greenhouse panels could benefit from tailored transparency and color control. By making solar technology more adaptable, attractive, and practical, this work supports global efforts toward net-zero cities, sustainable construction, and decentralized clean energy generation. It offers a realistic pathway to expanding renewable energy adoption without forcing compromises in design, comfort, or user experience, an essential step toward carbon-neutral urban environments.

 

Keywords:

semitransparent device, building-integrated photovoltaic, color engineering, inverse design, active learning, dielectric coating, interference optics

 

# # # # # #

Prof. Sun-Kyung Kim’s group currently explores the use of high-index-contrast dielectric or metal/dielectric hybrid photonic materials for manipulating light absorption, light emission, and thermal radiation across the ultraviolet, visible, infrared, and microwave spectra. In addition, its research includes the realization of optical materials with exceptional dispersions through the concepts of metamaterials and surface plasmons. Prof. Kim’s group also has expertise in designing functional photonic materials, fabricating complex photonic structures, and characterizing optical performances, which have been successfully incorporated into diverse light absorption, light emission, and thermal radiation devices. For example, regarding light absorption devices, they demonstrated a three-dimensional Si grating nanowire photovoltaic system that achieved a record power conversion efficiency at the single nanowire level. In terms of light emission devices, they developed strong-diffraction hollow-cavity growth substrates that enabled high-efficiency InGaN/GaN LED devices, surpassing state-of-the-art commercial LED devices. Finally, for thermal radiation devices, they reported directional radiative coolers that amplified side thermal emissions, thereby providing thermal comfort to users of personal optoelectronic devices such as smart phones.

# # # # # #

Opto-Electronic Advances (OEA) is a high-impact, open access, peer reviewed SCI journal with an impact factor of 22.4 (Journal Citation Reports 2024). OEA has been indexed in SCI, EI, DOAJ, Scopus, CA and ICI databases, and expanded its Editorial Board to 41 members from 17 countries.

# # # # # #

 

More information: http://www.oejournal.org/oea

Editorial Board: http://www.oejournal.org/oea/editorialboard/list

All issues available in the online archive (http://www.oejournal.org/oea/archive).

Submissions to OEA may be made using ScholarOne (https://mc03.manuscriptcentral.com/oea).

ISSN: 2096-4579

CN: 51-1781/TN

Contact Us: oea@ioe.ac.cn

Twitter: @OptoElectronAdv (https://twitter.com/OptoElectronAdv?lang=en)

WeChat: OE_Journal

# # # # # #

 

Seo SB, Kang R, Lee EJ et al. Modelling-guided inverse design strategy for semitransparent perovskite photovoltaics with customized colors. Opto-Electron Adv 9, 250218 (2026). DOI: 10.29026/oea.2026.250218

Journal

Opto-Electronic Advances

DOI

10.29026/oea.2026.250218

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