変換効率を向上させるには、ウィンドウ材料や、ナノシリコン複合フィルムなどの他の材料層を改善および調査する必要があります。さらに、効果的な方法を使用して、i層の欠陥を減らし、層間のエネルギーギャップのマッチングを改善し、さまざまなインターフェイスの接触を改善することができます。これらはすべて、変換効率を高める可能性があります。安定性の低さの問題は、主に光による劣化、つまりSW効率が原因です。近年、光による劣化の問題を研究するために多くのエネルギーが費やされています。i層の厚さが増すと、光の劣化が大きくなります。これは、内蔵電界強度の低下により、i層で発生する光生成キャリア再結合が増加するためです。i層の内蔵電界分布を計算すると、i層の厚みが薄くなると、最も低い電界となります。そのため、安定性が低いという問題の解決策は、主にi層材料の性能向上に重点を置いており、これらの問題を解決するためのより良い方法は、対応するを使用する積層太陽電池を準備することです。それは、太陽スペクトルのさまざまな部分の光起電力材料のさまざまな層でできています。一般に、上部セルのi層は、光による劣化の発生を防ぐために薄くなりますが、下部セルによって生成される光生成キャリアは、単一接合セルの約半分であるため、下部セルの光による劣化が減少します。