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Soluzione completa per le apparecchiature di test in ambiente spaziale

Soluzione integrata per la simulazione completa dell'ambiente spaziale. Copre AM0, vuoto, UV, vibrazioni e ossigeno atomico. Progettato per la valutazione di celle fotovoltaiche a perovskite, tandem e per applicazioni spaziali. I sistemi modulari supportano flussi di lavoro di test precisi e scalabili.

    Descrizione del prodotto

    ILSoluzione completa per le apparecchiature di test in ambiente spazialeè una piattaforma di test completa sviluppata per la ricerca, la convalida e la valutazione dell'affidabilità dicelle solari a perovskite, celle solari tandem e tecnologie fotovoltaiche spaziali avanzateInvece di affidarsi a strumenti isolati di più fornitori, questa soluzione integra le principali capacità di test necessarie per lo sviluppo del fotovoltaico spaziale in un unico portafoglio di apparecchiature coordinate, tra cui:Test in regime stazionario AM0, test di vibrazione, simulazione dell'ossigeno atomico, invecchiamento UV e analisi dell'efficienza quantica EQE..

    Questa soluzione integrata è progettata per aiutare gli istituti di ricerca, i laboratori aerospaziali e gli sviluppatori di fotovoltaico a costruire un flusso di lavoro di verifica più completo ed efficiente. Consente agli utenti di simulare fattori di stress critici legati allo spazio comeilluminazione extraterrestre, alto vuoto, esposizione all'ossigeno atomico, invecchiamento ultravioletto, cicli termici e vibrazioni di lancio, pur mantenendo misurazioni elettriche e ottiche tracciabili e di alta precisione.

    Per le tecnologie fotovoltaiche di nuova generazione, in particolare quelle a perovskite e le architetture tandem, i tradizionali test terrestri spesso non sono sufficienti. Gli sviluppatori di dispositivi necessitano di una piattaforma spaziale più specializzata, in grado di valutare stabilità, degrado, risposta spettrale e affidabilità strutturale in condizioni di stress combinate. Questa soluzione completa è stata progettata specificamente per soddisfare tale esigenza, riducendo la complessità dell'integrazione del sistema e migliorando l'efficienza dei test nell'intero ciclo di ricerca e sviluppo e di validazione.


    Funzioni del prodotto

    1. Sistema di test a regime MPPT

    Il modulo di test a stato stazionario MPPT si basa sul modelloLC-SPV-ST-3030-DMed è progettato per la valutazione fotovoltaica di lunga durata in condizioni controllate di luce, vuoto e temperatura. Supporta la commutazione con un clic traModalità a doppio spettro AM0 e AM1.5G, il che lo rende adatto sia alla validazione del fotovoltaico spaziale sia ai test comparativi in ​​condizioni reali.

    Specifiche per i test in regime stazionario MPPT

    ParametroSpecifiche
    ModelloLC-SPV-ST-3030-DM
    Sorgente luminosaLED di classe A di grandi dimensioni
    Area di controllo30 × 30 cm
    Modalità spettraliAM0 / AM1.5G
    Intervallo di temperaturada -190 °C a +300 °C
    Livello di vuotoFino a 10⁻³ Pa
    Contenuto di ossigenoCirca 0,21 ppm
    Funzione di testTest continuo MPPT con cicli termici

    Questo sistema è particolarmente prezioso per il monitoraggio continuo degli impianti fotovoltaici in ambienti simulati di vuoto e cicli termici.


    2. Sistema di prova delle vibrazioni

    Il modulo di test delle vibrazioni è basato suEccitatore modale Zhenyan PME500È progettato per simulare le condizioni di vibrazione meccanica riscontrate durante il lancio e il trasporto dei veicoli spaziali. Ciò consente di valutare l'integrità strutturale, l'affidabilità delle connessioni elettriche e la robustezza dell'imballaggio dei moduli fotovoltaici e dei relativi assemblaggi.

    Specifiche per le prove di vibrazione

    ParametroSpecifiche
    ModelloEccitatore modale Zhenyan PME500
    Gamma di frequenzaCC – 6000 Hz
    Spinta massima500 N
    Dislocamento massimo±22,5 mm
    Modalità di testScansione sinusoidale / Vibrazione casuale / Scossa
    Standard supportatiNASA GEVS / ESA ECSS / JAXA

    Questo modulo fornisce un controllo di affidabilità essenziale per i prodotti destinati all'impiego nel settore aerospaziale.


    3. Sistema di simulazione dell'ossigeno atomico

    L'ossigeno atomico è uno dei principali fattori di degradazione nell'orbita terrestre bassa.SISTEMA DI TEST AOIl modulo fornisce un'esposizione controllata al flusso di ossigeno atomico in condizioni di vuoto, consentendo agli sviluppatori di studiare l'erosione e la durabilità superficiale di dispositivi fotovoltaici, rivestimenti e materiali di incapsulamento.

    Specifiche di simulazione dell'ossigeno atomico

    ParametroSpecifiche
    ModelloSISTEMA DI TEST AO
    Flusso di ossigeno atomico1×10¹⁵ ~ 5×10¹⁶ atomi/cm²/s
    Energia dell'ossigeno atomico1 – 5 eV
    Livello di vuoto≤ 1×10⁻³ Pa
    Dimensioni del campioneFino a 300 × 300 mm
    Intervallo di temperaturada -150 °C a +150 °C

    Questo sistema supporta la selezione accelerata dei materiali e la ricerca sulla durabilità delle superfici per applicazioni fotovoltaiche spaziali.


    4. Camera di invecchiamento UV

    ILCAMERA DI INVECCHIAMENTO UVè progettato per valutare la durabilità ai raggi ultravioletti e il comportamento di fotoinvecchiamento dei dispositivi fotovoltaici e delle strutture di incapsulamento. Utilizza uno strumento sviluppato in modo indipendente.Lampade UVA-340 e UVB-313e supporta cicli luce/buio programmabili e curve di variazione della temperatura.

    Specifiche della camera di invecchiamento UV

    ParametroSpecifiche
    ModelloCAMERA DI INVECCHIAMENTO UV
    Lampade UVUVA-340 / UVB-313
    Intervallo di temperaturada -40 °C a +150 °C
    Irradianza0,3 – 1,5 W/m²
    StandardIEC 61215 / IEC 61646
    Modalità di controlloCicli programmati

    Questa camera è ideale per valutare la resistenza ai raggi UV e la durabilità all'esposizione a lungo termine dei moduli fotovoltaici.


    5. Sistema di test di efficienza quantica EQE

    ILSistema di test di efficienza quantica XY-QE-001 EQEfornisce una misurazione dell'efficienza quantica esterna ad alta precisione su un ampio intervallo di lunghezze d'onda. Supporta pienamentetest di celle solari tandem, inclusa la misurazione dell'EQE subcellulare con luce di polarizzazione segmentata integrata.

    Specifiche di prova EQE

    ParametroSpecifiche
    ModelloXY-QE-001
    Gamma di lunghezze d'onda300 – 1800 nm
    Gamma espandibileFino a 2500 nm
    Ripetibilità>99,5%
    Supporto in tandem
    EQE della sottocellaSupportato
    Piattaforma datiAnalisi assistita dall'intelligenza artificiale + gestione dei dati nel cloud

    Questo modulo è particolarmente adatto alla ricerca sulle celle solari tandem perovskite/silicio di nuova generazione.


    Caratteristiche

    Portafoglio di test integrato a soluzione unica

    Questa soluzione riunisce i sistemi chiave necessari per la verifica del fotovoltaico spaziale, riducendo l'onere di reperire, integrare e validare molteplici strumenti separati.

    Progettato per il fotovoltaico spaziale e i dispositivi solari avanzati.

    La soluzione è specificamente mirata atecnologie fotovoltaiche a perovskite, tandem e spaziali, piuttosto che test industriali generici.

    Copertura di molteplici fattori di stress spaziale

    DaIlluminazione AM0 e vuotoAanalisi delle vibrazioni, dell'ossigeno atomico, dell'invecchiamento UV e dell'EQELa piattaforma supporta un percorso di test più completo per lo sviluppo del fotovoltaico aerospaziale.

    Flusso di lavoro scalabile e modulare

    Ciascun sistema può funzionare come unità di test autonoma o come parte di una piattaforma di validazione coordinata più ampia, supportando un'implementazione flessibile in base alle esigenze del cliente.

    Progettato per la ricerca, lo sviluppo e la qualificazione di fascia alta

    Questa soluzione è adatta a laboratori aerospaziali, istituti di ricerca, sviluppatori di sistemi fotovoltaici di fascia alta e programmi di test orientati alla qualificazione.


    Campo di applicazione

    La soluzione completa per i test ambientali spaziali è adatta per:

    • screening di materiali fotovoltaici spaziali

    • Valutazione spazio-ambiente delle celle solari a perovskite

    • Analisi delle prestazioni e del degrado delle celle solari tandem

    • Test di durabilità in presenza di raggi UV, vuoto e ossigeno atomico.

    • Verifica dell'affidabilità in condizioni di vibrazione e di lancio.

    • Caratterizzazione dell'EQE per dispositivi tandem e a giunzione multipla

    • Laboratori aerospaziali e centri di ricerca e sviluppo avanzati nel settore fotovoltaico.


    Sintesi tecnica principale

    SistemaCapacità principale
    Test MPPT in regime stazionarioAM0 / AM1.5G, da -190 °C a +300 °C, simulazione del vuoto
    Test di vibrazioneCC–6000 Hz, spinta 500 N, spostamento ±22,5 mm
    Simulazione dell'ossigeno atomico1×10¹⁵ ~ 5×10¹⁶ atomi/cm²/s
    Camera di invecchiamento UVUVA-340 / UVB-313, da -40 °C a +150 °C
    Test EQE300–1800 nm, ripetibilità del 99,5%


    • Quanto tempo passa dall'ordine dell'attrezzatura alla produzione ufficiale quando si collabora con Locsen?

      La tempistica complessiva varia a seconda delle specifiche dell'apparecchiatura e della scala della linea di produzione. Per le apparecchiature singole, i modelli standard richiedono un ciclo di produzione di 45 giorni, con una durata totale (inclusa spedizione e installazione) di circa 60 giorni. Le apparecchiature personalizzate richiedono ulteriori 30 giorni in base ai requisiti tecnici. Per soluzioni di linea complete: • Le linee di produzione da 100 MW richiedono circa 4 mesi per la pianificazione, la produzione delle apparecchiature, l'installazione e la messa in servizio • Le linee di produzione di livello GW richiedono circa 8 mesi Forniamo programmi di progetto dettagliati con responsabili dedicati, garantendo un coordinamento impeccabile. Esempio: la linea di produzione di perovskite da 1 GW di un cliente è stata completata con 15 giorni di anticipo rispetto al previsto, grazie alla produzione parallela di attrezzature e alla costruzione dell'impianto.
    • Locsen offre attrezzature e soluzioni di partnership adatte per le aziende startup di perovskite?

      Locsen offre un "Phased Partnership Program" specificamente progettato per le startup del settore della perovskite. Per la fase iniziale di ricerca e sviluppo, forniamo apparecchiature compatte su scala pilota (ad esempio sistemi di incisione laser da 10 MW) abbinate a pacchetti di processo essenziali per facilitare la convalida della tecnologia e l'iterazione del prodotto. Durante le fasi di espansione, le startup hanno diritto a vantaggi di upgrade: • I moduli principali delle apparecchiature pilota possono essere scambiati con una detrazione del valore verso macchinari della linea di produzione • Collaborazione tecnica facoltativa, incluso il supporto allo sviluppo dei processi e la condivisione dei dati sperimentali Questo programma ha consentito a numerose startup di passare agevolmente dalla produzione in laboratorio a quella pilota, riducendo al contempo i rischi di investimento nella fase iniziale.
    • Le apparecchiature di Locsen possono gestire celle solari a perovskite di diverse dimensioni? Qual è la dimensione massima supportata?

      Le apparecchiature laser di Locsen sono caratterizzate da un'eccezionale compatibilità dimensionale, in grado di elaborare celle solari in perovskite che vanno da 10 cm × 10 cm a 2,4 m × 1,2 m. Per l'elaborazione di celle di grandi dimensioni (ad esempio substrati rigidi da 12 m×2,4 m), offriamo sistemi laser personalizzati di tipo gantry con sincronizzazione multi-testa laser per garantire precisione e produttività. • Prestazioni comprovate: celle da 1,2 m×0,6 m elaborate con successo con precisione di tracciatura leader del settore (±15 μm) e uniformità (>98%) • Design modulare: i moduli ottici intercambiabili si adattano a spessori variabili (0,1-6 mm) • Calibrazione intelligente: l'allineamento del raggio in tempo reale assistito dall'intelligenza artificiale compensa la deformazione del substrato
    • Locsen fornisce soluzioni laser personalizzate per tutte le fasi chiave della produzione delle celle solari in perovskite?

      Sì, Locsen fornisce soluzioni complete di lavorazione laser che coprono l'intera filiera produttiva delle celle solari in perovskite: Marcatura laser P0: per l'identificazione delle cellule dopo la deposizione del film Scribing laser P1/P2/P3: modellazione di precisione di • Strati conduttivi trasparenti (P1) • Strati attivi di perovskite (P2) • Elettrodi posteriori (P3) Isolamento del bordo P4: rifinitura del bordo a livello di micron per prevenire cortocircuiti Moduli a celle tandem: sistemi di incisione laser dedicati per la lavorazione di strati multi-materiale Il nostro ecosistema di apparecchiature integrate garantisce che tutti i requisiti di elaborazione laser siano soddisfatti con: • Precisione di allineamento ≤20μm tra gli strati • Zona di influenza termica controllata sotto i 5μm • Piattaforme modulari a supporto della ricerca e sviluppo per la produzione su scala GW
    • Quali intervalli di tolleranza della composizione supportano gli strumenti di Locsen per le varianti di formulazione della perovskite?

      I sistemi laser di Locsen dimostrano un'eccezionale adattabilità a diverse composizioni di perovskite. • Parametri precaricati: impostazioni ottimizzate per le formulazioni tradizionali (ad esempio, FAPbI₃, CsPbI₃) nella libreria di ricette laser consentono l'accesso immediato dell'operatore • Supporto R&S: per nuove composizioni (ad esempio, perovskiti a base di Sn), il nostro team fornisce: calibrazione personalizzata della lunghezza d'onda/fluenza entro 72 ore convalida delle prestazioni che garantisce<1% PCE degradation post-processing • Smart Compensation: On-board spectroscopy modules monitor reflectivity in real-time, automatically adjusting: Pulse duration (20-500ns) Beam profile (Top-hat/Gaussian) Energy density (0.5-3J/cm²) Technical Highlights: ▸ Tolerance for ±15% stoichiometric variation in Pb:Sn ratios ▸ Support for 2D/3D hybrid phase patterning ▸ Non-contact processing avoids cross-contamination

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