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Komplettlösung für Ausrüstung zur Prüfung von Weltraumumgebungen

Integrierte Lösung für die vollständige Simulation der Weltraumumgebung. Umfasst AM0, Vakuum, UV, Vibration und atomaren Sauerstoff. Konzipiert für die Evaluierung von Perowskit-, Tandem- und Weltraum-Photovoltaik. Modulare Systeme unterstützen präzise und skalierbare Testabläufe.

    Produktbeschreibung

    DerKomplettlösung für Ausrüstung zur Prüfung von Weltraumumgebungenist eine umfassende Testplattform, die für die Forschung, Validierung und Zuverlässigkeitsbewertung entwickelt wurde.Perowskit-Solarzellen, Tandem-Solarzellen und fortschrittliche Photovoltaik-Technologien für den WeltraumAnstatt auf einzelne Instrumente verschiedener Anbieter angewiesen zu sein, integriert diese Lösung die wichtigsten Testfunktionen, die für die Entwicklung von Photovoltaik im Weltraum erforderlich sind, in ein koordiniertes Geräteportfolio, einschließlichAM0-Dauerbetriebsprüfung, Vibrationsprüfung, Atom-Sauerstoff-Simulation, UV-Alterung und EQE-QuanteneffizienzanalyseDie

    Diese integrierte Lösung wurde entwickelt, um Forschungsinstituten, Luft- und Raumfahrtlaboren sowie Photovoltaik-Entwicklern einen umfassenderen und effizienteren Verifizierungsworkflow zu ermöglichen. Sie erlaubt es Anwendern, kritische weltraumbezogene Belastungsfaktoren wie beispielsweise … zu simulieren.extraterrestrische Beleuchtung, Hochvakuum, Einwirkung von atomarem Sauerstoff, UV-Alterung, Temperaturzyklen und Startvibrationenund gleichzeitig rückverfolgbare und hochpräzise elektrische und optische Messungen zu gewährleisten.

    Für Photovoltaik-Technologien der nächsten Generation, insbesondere Perowskit- und Tandemarchitekturen, reichen herkömmliche Tests auf der Erde oft nicht aus. Geräteentwickler benötigen eine spezialisierte Plattform für Weltraumumgebungen, die Stabilität, Degradation, spektrale Empfindlichkeit und strukturelle Zuverlässigkeit unter kombinierten Belastungsbedingungen bewerten kann. Diese Komplettlösung wurde speziell für diese Anforderungen entwickelt, reduziert die Komplexität der Systemintegration und verbessert die Testeffizienz im gesamten F&E- und Validierungszyklus.


    Produktfunktionen

    1. MPPT-System zur stationären Funktionsprüfung

    Das MPPT-Modul zur Prüfung des stationären Zustands basiert auf dem ModellLC-SPV-ST-3030-DMund ist für die Langzeitbewertung von Photovoltaikanlagen unter kontrollierten Licht-, Vakuum- und Temperaturbedingungen konzipiert. Es unterstützt das Umschalten mit einem Klick zwischenAM0- und AM1.5G-DualspektrummodiDadurch eignet es sich sowohl für die Validierung von Photovoltaikanlagen im Weltraum als auch für vergleichende Bodenbedingungentests.

    MPPT-Stationärzustandsprüfungsspezifikationen

    ParameterSpezifikation
    ModellLC-SPV-ST-3030-DM
    LichtquelleGroßflächige LED-Beleuchtung der Klasse A
    Effektiver Bereich30 × 30 cm
    SpektrummodiAM0 / AM1.5G
    Temperaturbereich-190 °C bis +300 °C
    VakuumpegelBis zu 10⁻³ Pa
    SauerstoffgehaltCa. 0,21 ppm
    TestfunktionMPPT-Dauerprüfung mit Temperaturwechseln

    Dieses System ist besonders wertvoll für die ununterbrochene Überwachung von Photovoltaikanlagen unter simulierten Vakuum- und Temperaturwechselbedingungen.


    2. Schwingungsprüfsystem

    Das Schwingungsprüfmodul basiert aufZhenyan Modalerreger PME500Es wurde entwickelt, um die mechanischen Schwingungsbedingungen zu simulieren, die beim Start und Transport von Raumfahrzeugen auftreten. Dies hilft bei der Bewertung der strukturellen Integrität, der Zuverlässigkeit der elektrischen Verbindungen und der Robustheit der Gehäuse von Photovoltaikmodulen und zugehörigen Baugruppen.

    Spezifikationen für Schwingungsprüfungen

    ParameterSpezifikation
    ModellZhenyan Modalerreger PME500
    FrequenzbereichGleichstrom – 6000 Hz
    Maximaler Schub500 N
    Maximale Auslenkung±22,5 mm
    TestmodiSinusförmiger Sweep / Zufällige Vibration / Schock
    Unterstützte StandardsNASA GEVS / ESA ECSS / JAXA

    Dieses Modul bietet eine essentielle Zuverlässigkeitsprüfung für Produkte, die für den Einsatz in der Luft- und Raumfahrt vorgesehen sind.


    3. Atomares Sauerstoff-Simulationssystem

    Atomarer Sauerstoff ist einer der wichtigsten Abbaufaktoren in der erdnahen Umlaufbahn.AO-TEST-SYSTEMDas Modul ermöglicht die kontrollierte Exposition gegenüber atomarem Sauerstofffluss unter Vakuumbedingungen und erlaubt es Entwicklern, die Erosion und Oberflächenbeständigkeit von Photovoltaik-Bauelementen, Beschichtungen und Verkapselungsmaterialien zu untersuchen.

    Spezifikationen für die Simulation von atomarem Sauerstoff

    ParameterSpezifikation
    ModellAO-TEST-SYSTEM
    Atomarer Sauerstofffluss1×10¹⁵ ~ 5×10¹⁶ Atome/cm²/s
    Atomarer Sauerstoff Energie1 – 5 eV
    Vakuumpegel≤ 1×10⁻³ Pa
    StichprobengrößeBis zu 300 × 300 mm
    Temperaturbereich-150 °C bis +150 °C

    Dieses System unterstützt die beschleunigte Materialprüfung und die Erforschung der Oberflächenbeständigkeit für Photovoltaik-Anwendungen im Weltraum.


    4. UV-Alterungskammer

    DerUV-ALTERUNGSKAMMERdient der Bewertung der UV-Beständigkeit und des Photoalterungsverhaltens von Photovoltaik-Bauelementen und Verkapselungsstrukturen. Es verwendet unabhängig entwickelteUVA-340- und UVB-313-Lampenund unterstützt programmierbare Hell-Dunkel-Zyklen und Temperaturzykluskurven.

    Spezifikationen der UV-Alterungskammer

    ParameterSpezifikation
    ModellUV-ALTERUNGSKAMMER
    UV-LampenUVA-340 / UVB-313
    Temperaturbereich-40 °C bis +150 °C
    Bestrahlungsstärke0,3 – 1,5 W/m²
    StandardsIEC 61215 / IEC 61646
    SteuermodusProgrammgesteuerte Zyklen

    Diese Kammer eignet sich ideal zur Bewertung der UV-Beständigkeit und der Langzeitbeständigkeit von Photovoltaikmodulen.


    5. EQE-Quanteneffizienz-Testsystem

    DerXY-QE-001 EQE Quanteneffizienz-Testsystemermöglicht hochpräzise externe Quanteneffizienzmessungen über einen breiten Wellenlängenbereich. Es unterstützt vollständigTandem-Solarzellen-Testeinschließlich der EQE-Subzellenmessung mit integriertem segmentiertem Vorspannungslicht.

    EQE-Testspezifikationen

    ParameterSpezifikation
    ModellXY-QE-001
    Wellenlängenbereich300 – 1800 nm
    Erweiterbarer BereichBis zu 2500 nm
    Wiederholbarkeit>99,5%
    TandemunterstützungJa
    Subzellen-EQEUnterstützt
    DatenplattformKI-gestützte Analyse + Cloud-Datenmanagement

    Dieses Modul eignet sich besonders für die Forschung an Perowskit/Silizium-Tandemsolarzellen der nächsten Generation.


    Merkmale

    Integriertes Komplett-Testportfolio

    Diese Lösung vereint die wichtigsten Systeme, die für die Verifizierung von Photovoltaikanlagen im Weltraum erforderlich sind, und reduziert so den Aufwand für die Beschaffung, Integration und Validierung mehrerer separater Instrumente.

    Entwickelt für Weltraum-Photovoltaik und fortschrittliche Solargeräte

    Die Lösung ist speziell darauf ausgerichtetPerowskit-, Tandem- und Weltraum-Photovoltaiktechnologien, anstatt allgemeiner industrieller Tests.

    Abdeckung mehrerer Weltraumstressfaktoren

    AusAM0-Beleuchtung und VakuumZuVibrations-, atomarer Sauerstoff-, UV-Alterungs- und EQE-AnalyseDie Plattform unterstützt einen umfassenderen Testprozess für die Entwicklung von Photovoltaik-Systemen in der Luft- und Raumfahrt.

    Skalierbarer und modularer Workflow

    Jedes System kann als eigenständige Testeinheit oder als Teil einer größeren, koordinierten Validierungsplattform fungieren und unterstützt so einen flexiblen Einsatz je nach Kundenbedarf.

    Entwickelt für High-End-Forschung und -Entwicklung sowie Qualifizierung

    Diese Lösung eignet sich für Luft- und Raumfahrtlaboratorien, Forschungsinstitute, Entwickler von High-End-Photovoltaikanlagen und qualifikationsorientierte Testprogramme.


    Anwendungsbereich

    Die Komplettlösung für Weltraumumgebungstests eignet sich für:

    • Materialabschirmung für Photovoltaik im Weltraum

    • Weltraumumgebungsbewertung von Perowskit-Solarzellen

    • Leistungs- und Degradationsanalyse von Tandem-Solarzellen

    • UV-, Vakuum- und atomarer Sauerstoffbeständigkeitstest

    • Zuverlässigkeitsprüfung hinsichtlich Vibrationen und Startbedingungen

    • EQE-Charakterisierung für Tandem- und Mehrfachsolarzellen

    • Luft- und Raumfahrtlaboratorien und fortgeschrittene Photovoltaik-Forschungs- und Entwicklungszentren


    Wichtigste technische Zusammenfassung

    SystemKernkompetenz
    MPPT-DauerbetriebsprüfungAM0 / AM1.5G, -190 °C bis +300 °C, Vakuumsimulation
    SchwingungsprüfungGleichstrom – 6000 Hz, 500 N Schubkraft, ±22,5 mm Auslenkung
    Atomare Sauerstoffsimulation1×10¹⁵ ~ 5×10¹⁶ Atome/cm²/s
    UV-AlterungskammerUVA-340 / UVB-313, -40 °C bis +150 °C
    EQE-Test300–1800 nm, >99,5 % Wiederholgenauigkeit


    • Wie lange dauert es von der Gerätebestellung bis zur offiziellen Produktion bei einer Zusammenarbeit mit Locsen?

      Der Gesamtzeitrahmen variiert je nach Gerätespezifikationen und Produktionsliniengröße. Für Einzelgeräte ist für Standardmodelle ein 45-tägiger Fertigungszyklus erforderlich, die Gesamtdauer (einschließlich Versand und Installation) beträgt etwa 60 Tage. Für kundenspezifische Geräte werden je nach technischen Anforderungen zusätzlich 30 Tage benötigt. Für komplette Linienlösungen: • Produktionslinien auf 100-MW-Niveau benötigen ca. 4 Monate für Planung, Geräteherstellung, Installation und Inbetriebnahme • Produktionslinien auf GW-Niveau benötigen ca. 8 Monate Wir erstellen detaillierte Projektpläne mit engagierten Managern, die eine reibungslose Koordination gewährleisten. Beispiel: Die 1-GW-Perowskit-Produktionslinie eines Kunden wurde durch parallele Geräteherstellung und Anlagenbau 15 Tage früher als geplant fertiggestellt.
    • Bietet Locsen geeignete Ausrüstung und Partnerschaftslösungen für Startup-Perowskit-Unternehmen an?

      Locsen bietet ein „Phased Partnership Program“ an, das speziell für Perowskit-Startups entwickelt wurde. Für die anfängliche F&E-Phase stellen wir kompakte Geräte im Pilotmaßstab (z. B. 10-MW-Laserschreibsysteme) zusammen mit wichtigen Prozesspaketen bereit, um die Technologievalidierung und Produktiteration zu erleichtern. Während der Skalierungsphase haben Startups Anspruch auf Upgrade-Vorteile: • Kernmodule aus Pilotanlagen können mit Wertminderung gegen Produktionsmaschinen eingetauscht werden • Optionale technische Zusammenarbeit, einschließlich Unterstützung bei der Prozessentwicklung und Austausch experimenteller Daten Dieses Programm hat mehreren Startups erfolgreich einen reibungslosen Übergang vom Labor zur Pilotproduktion ermöglicht und gleichzeitig die Investitionsrisiken in der Frühphase gemindert.
    • Können die Geräte von Locsen Perowskit-Solarzellen unterschiedlicher Größe verarbeiten? Welche maximale Größe wird unterstützt?

      Die Laserausrüstung von Locsen zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Größenkompatibilität aus und kann Perowskit-Solarzellen im Bereich von 10 cm × 10 cm bis 2,4 m × 1,2 m verarbeiten. Für die Verarbeitung übergroßer Zellen (z. B. starre Substrate mit den Abmessungen 12 m × 2,4 m) bieten wir kundenspezifische Portallasersysteme mit Synchronisierung mehrerer Laserköpfe an, um sowohl Präzision als auch Durchsatz zu gewährleisten. • Bewährte Leistung: Erfolgreich verarbeitete 1,2 m × 0,6 m große Zellen mit branchenführender Ritzgenauigkeit (±15 μm) und Gleichmäßigkeit (>98 %) • Modulares Design: Austauschbare optische Module passen sich unterschiedlichen Dicken an (0,1–6 mm) • Intelligente Kalibrierung: KI-gestützte Strahlausrichtung in Echtzeit gleicht Substratverwerfungen aus
    • Bietet Locsen maßgeschneiderte Laserlösungen für alle wichtigen Produktionsphasen von Perowskit-Solarzellen?

      Ja, Locsen bietet umfassende Laserbearbeitungslösungen für die gesamte Produktionskette von Perowskit-Solarzellen: P0-Lasermarkierung: Zur Zellidentifizierung nach der Filmabscheidung P1/P2/P3 Laser Scribing: Präzise Strukturierung von • Transparente leitfähige Schichten (P1) • Perowskit-Aktivschichten (P2) • Rückelektroden (P3) P4-Kantenisolierung: Kantenbeschnitt im Mikrometerbereich zur Vermeidung von Kurzschlüssen Tandemzellenmodule: Spezielle Laserätzsysteme für die Verarbeitung von Mehrmaterialschichten Unser integriertes Geräte-Ökosystem stellt sicher, dass alle Anforderungen der Laserverarbeitung erfüllt werden: • ≤20 μm Ausrichtungsgenauigkeit über alle Schichten hinweg • Thermische Einflusszone unter 5 μm kontrolliert • Modulare Plattformen unterstützen F&E bis hin zur Produktion im GW-Maßstab
    • Welche Zusammensetzungstoleranzbereiche unterstützen die Tools von Locsen für verschiedene Perowskitformulierungen?

      Die Lasersysteme von Locsen zeigen eine außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit an verschiedene Perowskit-Zusammensetzungen. • Vorinstallierte Parameter: Optimierte Einstellungen für gängige Formulierungen (z. B. FAPbI₃, CsPbI₃) in der Laserrezeptbibliothek ermöglichen dem Bediener sofortigen Zugriff • F&E-Support: Für neuartige Zusammensetzungen (z. B. Perowskite auf Sn-Basis) liefert unser Team: Benutzerdefinierte Wellenlängen-/Fluenzkalibrierung innerhalb von 72 Stunden Leistungsvalidierung gewährleistet<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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