Yenilenebilir enerjiye olan küresel talebin artmasıyla birlikte, Güneş fotovoltaik (PV) teknolojisi, temiz enerji sektörünün önemli bir bileşeni haline geldi. Ancak geleneksel sabit PV sistemleri önemli verimlilik sınırlamalarına sahiptir. Güneşin konumu zaman içinde sürekli olarak değiştiği için PV paneller optimum geliş açısını koruyamaz, bu da büyük miktarda güneş enerjisinin gereğinden az kullanılmasına neden olur. Araştırmalar, sabit sistemlerin enerji yakalama verimliliğinin genellikle ideal koşulların yalnızca %60-70'ine ulaştığını, yani potansiyel enerjinin neredeyse üçte birinin boşa gittiğini gösteriyor.
PV sistemlerde güneş izleme doğruluğunun yetersiz olmasından kaynaklanan enerji kaybını gidermek için araştırmacılar, GPS konumlandırmayı ve ışığa bağımlı dirençleri (LDR'ler) birleştiren hibrit algoritmalı çift eksenli güneş izleme sistemi (DASTS) geliştirdiler. Yenilikçi LDR tasarımı ve algoritma optimizasyonu sayesinde izleme hatası 1,8°'ye düşürüldü ve deneysel sonuçlar, sabit sistemlere kıyasla güç üretiminde %38,2'lik bir artış olduğunu gösteriyor. Bu tür sistemler panel açısını sürekli olarak güneş ışınlarına dik kalacak şekilde ayarlayarak enerji yakalamayı maksimuma çıkarır. Şu anda ana akım izleme sistemleri, tek eksenli ve çift eksenli tipleri içermektedir; DASTS teorik olarak en yüksek enerji kazanımını sunmaktadır. Bununla birlikte, mevcut DASTS teknolojileri birçok önemli zorlukla karşı karşıyadır: Birincisi, izleme doğruluğu; geleneksel LDR tabanlı sistemler, bulutlar ve gölgeler gibi çevresel müdahalelere karşı hassastır; ikincisi, maliyet; yüksek hassasiyetli GPS sistemleri doğru fakat pahalıdır; ve üçüncüsü, güvenilirlik; mekanik bileşenlerin aşınması ve kontrol algoritmasının karmaşıklığı, uzun vadeli istikrarlı çalışmayı etkiler.
Bu çerçevede araştırmacılar, yüksek verimli, düşük maliyetli, yüksek hassasiyetli hibrit çift eksenli bir güneş takip sistemi geliştirmeyi amaçlayan bu yenilikçi çalışmayı Yenilenebilir Enerji dergisinde yayınladı.