Päikesepatareid muudavad päikeseenergia fotoelektrilise efekti abil elektrienergiaks. Seetõttu on ettevõtte uurimisrühma põhisuundkuidas suurendada päikesepaneelide poolt neelavat päikeseenergiat.
Väliselt valivad kasutajad päikeseelektrijaamade ehitamise piirkondadesse, kus on palju päikesepaistet ja pikki päikesepaistelisi tunde, ning samal ajal saab algoritm, mida täiendavad intelligentsed jälgimisklambrid, jälgida päikest maksimaalsel määral, et suurendada elektritootmist.
Sisemiselt hakatakse kasutama kõrgema konversiooniefektiivsusega materjale ning tänu arenenud akutehnoloogiale muudetakse võimalikult palju päikesevalgust elektriks.
Hiljuti on Ameerika Ühendriikide Rochesteri ülikooli teadlased võtnud teistsuguse lähenemisviisi ja pakkunud välja viisi, kuidas metallid päikeseenergia neelajateks muuta.
On teatatud, et meeskond kasutas nanomõõtmelistes struktuurides peente joonte loomiseks lasereid. Söövitatud metallpind neelab hästi päikesevalgust, aidates seeläbi laiendada päikeseenergia neeldumismeetodit.Samuti on see väga sarnane tuttava fotogalvaanilise põhimõttega, mis võib anda. Fotogalvaanika areng avab uusi ideid.
Praegu kasutavad päikesepatareid elementidena ränipõhiseid materjale ning fotogalvaanilist klaasi, kleepuvaid kilesid ja raame ning muid pakendamiseks abimaterjale, et moodustada meie nähtud päikesepatarei mooduleid. Kulude vähendamine põhineb ka peamiselt nendel materjalidel ja vähendab pidevalt kulusid, vähendades seeläbi kogu mooduli maksumust, nii et fotogalvaanika on saavutanud kiire arengu.
Seoses eelnevate ränimaterjalide hiljutise hinnatõusuga, mis on tõstnud keskmise ja allapoole suunatud materjalide hindu, on aga moodulite hind loomulikult tõusnud. See on kahtlemata pööre pärast seda, kui fotogalvaanika jõudis pariteedi ajastusse. Seekord pakkus Ameerika teadusuuringute meeskond välja idee kasutada metalli päikeseenergia ligimeelitamiseks, mis võib Hiina teadusuuringute meeskonnalt mõningast valgustust pakkuda.