Продукты

Рекомендуемые продукты

связаться с нами

  • Комплексное решение для оборудования для испытаний в условиях космической среды.
  • video

Комплексное решение для оборудования для испытаний в условиях космической среды.

Комплексное решение для моделирования космической среды в полном объеме. Рассматриваются AM0, вакуум, УФ-излучение, вибрация и атомарный кислород. Предназначен для оценки перовскитных, тандемных и космических фотоэлектрических систем. Модульные системы обеспечивают точные и масштабируемые рабочие процессы тестирования.

    Описание продукта

    ОнКомплексное решение для оборудования для испытаний в условиях космической среды.Это комплексная платформа для тестирования, разработанная для исследований, проверки и оценки надежности.перовскитные солнечные элементы, тандемные солнечные элементы и передовые космические фотоэлектрические технологииВместо того чтобы полагаться на разрозненные приборы от разных поставщиков, это решение объединяет основные возможности тестирования, необходимые для разработки космических фотоэлектрических систем, в единый скоординированный набор оборудования, включаяИспытания в стационарном режиме AM0, вибрационные испытания, моделирование воздействия атомарного кислорода, УФ-старение и анализ квантовой эффективности EQE..

    Это комплексное решение разработано для того, чтобы помочь научно-исследовательским институтам, аэрокосмическим лабораториям и разработчикам фотоэлектрических систем создать более полный и эффективный рабочий процесс верификации. Оно позволяет пользователям моделировать критически важные факторы, связанные с космическими условиями, такие каквнеземное освещение, высокий вакуум, воздействие атомарного кислорода, ультрафиолетовое старение, температурные циклы и вибрации при запуске.при этом обеспечивая прослеживаемость и высокую точность электрических и оптических измерений.

    Для фотоэлектрических технологий следующего поколения, особенно перовскитных и тандемных архитектур, традиционных наземных испытаний часто недостаточно. Разработчикам устройств необходима более специализированная платформа для работы в космической среде, способная оценивать стабильность, деградацию, спектральную характеристику и структурную надежность в условиях комбинированных нагрузок. Это комплексное решение создано специально для удовлетворения этой потребности, снижая сложность системной интеграции и повышая эффективность испытаний на протяжении всего цикла исследований и разработок и валидации.


    Функции продукта

    1. Система стационарных испытаний MPPT

    Модуль тестирования MPPT в установившемся режиме основан на модели.LC-SPV-ST-3030-DMПредназначен для длительной оценки фотоэлектрических систем в контролируемых условиях освещения, вакуума и температуры. Поддерживает переключение между режимами одним нажатием кнопки.Двухспектральные режимы AM0 и AM1.5Gчто делает его пригодным как для проверки космических фотоэлектрических систем, так и для сравнительных испытаний в наземных условиях.

    Технические характеристики испытаний MPPT в установившемся режиме

    ПараметрСпецификация
    МодельLC-SPV-ST-3030-DM
    Источник светаСветодиод класса А большой площади
    Эффективная площадь30 × 30 см
    Режимы спектраAM0 / AM1.5G
    Диапазон температурот -190°C до +300°C
    Уровень вакуумаДо 10⁻³ Па
    Содержание кислородаПриблизительно 0,21 ppm
    Функция тестированияНепрерывное тестирование MPPT с термоциклированием

    Эта система особенно ценна для непрерывного мониторинга фотоэлектрических систем в условиях имитации вакуума и температурных циклов.


    2. Система вибрационных испытаний

    Модуль вибрационных испытаний основан наМодальный возбудитель Женян PME500Он предназначен для имитации условий механической вибрации, возникающих во время запуска и транспортировки космических аппаратов. Это помогает оценить структурную целостность, надежность электрических соединений и прочность корпуса фотоэлектрических модулей и связанных с ними узлов.

    Технические условия вибрационных испытаний

    ПараметрСпецификация
    МодельМодальный возбудитель Женян PME500
    Диапазон частотПостоянный ток – 6000 Гц
    Максимальная тяга500 Н
    Максимальное смещение±22,5 мм
    Тестовые режимыСинусоидальная развертка / Случайная вибрация / Удар
    Поддерживаемые стандартыNASA GEVS / ESA ECSS / JAXA

    Этот модуль обеспечивает необходимую проверку надежности изделий, предназначенных для использования в аэрокосмической отрасли.


    3. Система моделирования атомарного кислорода

    Атомарный кислород является одним из ключевых факторов деградации на низкой околоземной орбите.AO-TEST-SYSTEMЭтот модуль обеспечивает контролируемое воздействие потока атомарного кислорода в вакуумных условиях, позволяя разработчикам изучать эрозию и стойкость поверхности фотоэлектрических устройств, покрытий и герметизирующих материалов.

    Технические характеристики моделирования атомарного кислорода

    ПараметрСпецификация
    МодельAO-TEST-SYSTEM
    Поток атомарного кислорода1×10¹⁵ ~ 5×10¹⁶ атомов/см²/с
    Энергия атомарного кислорода1–5 эВ
    Уровень вакуума≤ 1×10⁻³ Па
    Размер выборкиДо 300 × 300 мм
    Диапазон температурот -150°C до +150°C

    Эта система поддерживает ускоренную проверку материалов и исследования долговечности поверхностей для применения в космической фотовольтаике.


    4. Камера УФ-старения

    ОнКамера УФ-старенияПредназначен для оценки устойчивости к ультрафиолетовому излучению и фотостарению фотоэлектрических устройств и структур инкапсуляции. В нем используются разработанные независимыми исследователями методы.Лампы UVA-340 и UVB-313и поддерживает программируемые циклы освещения/темноты и кривые температурных колебаний.

    Технические характеристики камеры УФ-старения

    ПараметрСпецификация
    МодельКамера УФ-старения
    УФ-лампыUVA-340 / UVB-313
    Диапазон температурот -40°C до +150°C
    Интенсивность излучения0,3 – 1,5 Вт/м²
    СтандартыIEC 61215 / IEC 61646
    Режим управленияЦиклы, управляемые программой

    Эта камера идеально подходит для оценки устойчивости к УФ-излучению и долговечности фотоэлектрических модулей при длительном воздействии внешних факторов.


    5. Система тестирования квантовой эффективности EQE

    ОнСистема тестирования квантовой эффективности XY-QE-001 EQEОбеспечивает высокоточное измерение внешней квантовой эффективности в широком диапазоне длин волн. Полностью поддерживаеттестирование тандемных солнечных элементоввключая измерение внешней квантовой эффективности (EQE) субъячеек с использованием интегрированного сегментированного источника света смещения.

    Технические условия тестирования EQE

    ПараметрСпецификация
    МодельXY-QE-001
    Диапазон длин волн300 – 1800 нм
    Расширяемый диапазонДо 2500 нм
    Повторяемостьшшшш99,5%
    Тандемная поддержкаДа
    ВЭЖХ субъячеекПоддерживается
    Платформа данныхАнализ с использованием ИИ + управление данными в облаке

    Этот модуль особенно подходит для исследований в области тандемных солнечных элементов на основе перовскита и кремния следующего поколения.


    Функции

    Комплексный портфель услуг по тестированию «под ключ».

    Это решение объединяет ключевые системы, необходимые для проверки космических фотоэлектрических систем, снижая нагрузку на поиск, интеграцию и валидацию множества отдельных приборов.

    Разработан для космических фотоэлектрических систем и современных солнечных устройств.

    Данное решение специально предназначено дляперовскитные, тандемные и космические фотоэлектрические технологииа не для проведения общепромышленных испытаний.

    Рассмотрение множественных факторов, влияющих на комфорт в помещении.

    ОтОсвещение AM0 и вакуумканализ вибрации, атомарного кислорода, УФ-старения и внешней квантовой эффективности.Платформа обеспечивает более полный процесс тестирования для разработки фотоэлектрических систем в аэрокосмической отрасли.

    Масштабируемый и модульный рабочий процесс

    Каждая система может функционировать как автономный тестовый блок или как часть более крупной скоординированной платформы валидации, обеспечивая гибкое развертывание в соответствии с потребностями заказчика.

    Создано для высокотехнологичных исследований и разработок и квалификации.

    Данное решение подходит для аэрокосмических лабораторий, научно-исследовательских институтов, разработчиков высокотехнологичных фотоэлектрических систем и программ квалификационных испытаний.


    Область применения

    Комплексное решение для тестирования космической среды подходит для:

    • Отбор материалов для космических фотоэлектрических систем

    • Оценка условий эксплуатации перовскитных солнечных элементов в космической среде

    • Анализ характеристик и деградации тандемных солнечных элементов

    • Испытания на устойчивость к УФ-излучению, вакууму и атомарному кислороду

    • Проверка надежности в условиях вибрации и запуска

    • Характеристика внешней квантовой эффективности для тандемных и многопереходных устройств

    • Аэрокосмические лаборатории и передовые центры исследований и разработок в области фотовольтаики.


    Краткое техническое описание

    СистемаОсновные возможности
    Испытания MPPT в установившемся режимеAM0 / AM1.5G, от -190°C до +300°C, имитация вакуума
    Вибрационные испытанияDC–6000 Гц, тяга 500 Н, смещение ±22,5 мм
    Моделирование атомарного кислорода1×10¹⁵ ~ 5×10¹⁶ атомов/см²/с
    Камера УФ-старенияUVA-340 / UVB-313, от -40°C до +150°C
    Тестирование EQE300–1800 нм, повторяемость >99,5%.


    • Сколько времени проходит от заказа оборудования до официального производства при сотрудничестве с Локсен?

      Общие сроки варьируются в зависимости от характеристик оборудования и масштаба производственной линии. Для стандартных моделей, предназначенных для отдельного оборудования, требуется 45-дневный цикл производства, а общая продолжительность (включая доставку и установку) составляет около 60 дней. Для оборудования, изготовленного по индивидуальному заказу, требуется дополнительно 30 дней в зависимости от технических требований. Для комплексных линейных решений: • Для производственных линий мощностью 100 МВт требуется около 4 месяцев на планирование, изготовление оборудования, монтаж и ввод в эксплуатацию. • Производственные линии уровня ГВ требуют около 8 месяцев Мы предоставляем подробные графики проектов с выделенными менеджерами, обеспечивающими бесперебойную координацию. Пример: линия по производству перовскита мощностью 1 ГВт для клиента была завершена на 15 дней раньше срока благодаря параллельному производству оборудования и строительству объекта.
    • Предлагает ли Локсен подходящее оборудование и партнерские решения для стартапов в сфере перовскита?

      Локсен предлагает «Программу поэтапного партнерства», специально разработанную для стартапов в области перовскита. На начальном этапе НИОКР мы поставляем компактное опытно-промышленное оборудование (например, системы лазерной разметки мощностью 10 МВт) в комплекте с необходимыми технологическими пакетами для упрощения проверки технологии и итерации продукта. На этапах масштабирования стартапы имеют право на получение преимуществ при модернизации: • Основные модули пилотного оборудования можно обменять на оборудование производственной линии с вычетом стоимости • Дополнительное техническое сотрудничество, включая поддержку разработки процесса и обмен экспериментальными данными Эта программа успешно позволила нескольким стартапам плавно перейти от лабораторного этапа к опытному производству, одновременно снизив инвестиционные риски на раннем этапе.
    • Может ли оборудование Локсен работать с перовскитными солнечными элементами разных размеров? Какой максимальный поддерживаемый размер?

      Лазерное оборудование Локсен отличается исключительной совместимостью размеров и способно обрабатывать перовскитные солнечные элементы размером от 10 см × 10 см до 2,4 м × 1,2 м. Для обработки ячеек большого размера (например, жестких подложек размером 12 м × 2,4 м) мы предлагаем индивидуальные лазерные системы портального типа с синхронизацией нескольких лазерных головок, что обеспечивает как точность, так и производительность. • Доказанная производительность: успешно обработаны ячейки размером 1,2 м × 0,6 м с лучшей в отрасли точностью скрайбирования (±15 мкм) и однородностью (>98%) • Модульная конструкция: сменные оптические модули адаптируются к различной толщине (0,1–6 мм) • Интеллектуальная калибровка: выравнивание луча в реальном времени с помощью ИИ компенсирует деформацию подложки
    • Предлагает ли Локсен индивидуальные лазерные решения для всех ключевых этапов производства перовскитных солнечных элементов?

      Да, компания Локсен предлагает комплексные решения по лазерной обработке, охватывающие всю цепочку производства перовскитных солнечных элементов: Лазерная маркировка P0: для идентификации ячеек после нанесения пленки Лазерная гравировка P1/P2/P3: точное нанесение рисунка • Прозрачные проводящие слои (P1) • Активные слои перовскита (P2) • Задние электроды (P3) Изоляция кромок P4: микронная обрезка кромок для предотвращения короткого замыкания Модули тандемных ячеек: специализированные системы лазерного травления для обработки слоев нескольких материалов Наша интегрированная экосистема оборудования обеспечивает выполнение всех требований к лазерной обработке с помощью: • Точность совмещения слоев ≤20 мкм • Зона термического воздействия контролируется менее чем 5 мкм • Модульные платформы, поддерживающие НИОКР для производства в масштабах ГВт
    • Какие диапазоны допуска состава поддерживают инструменты Локсен для различных формул перовскита?

      Лазерные системы Локсен демонстрируют исключительную адаптируемость к различным составам перовскита. • Предварительно загруженные параметры: оптимизированные настройки для основных составов (например, ФАПби₃, CsPbI₃) в библиотеке рецептов лазера обеспечивают мгновенный доступ оператора. • Поддержка НИОКР: для новых составов (например, перовскитов на основе Сн) наша команда обеспечивает: индивидуальную калибровку длины волны/плотности потока в течение 72 часов. Проверка производительности, гарантирующая<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

    сопутствующие товары

    Получить цену

    40px

    80px

    80px

    80px

    Получить цену