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우주 환경 시험 장비에 대한 원스톱 솔루션

우주 환경 전체 시뮬레이션을 위한 통합 솔루션. AM0, 진공, 자외선, 진동 및 원자 산소를 다룹니다. 페로브스카이트, 탠덤 및 우주용 태양광 발전 시스템 평가를 위해 개발되었습니다. 모듈형 시스템은 정밀하고 확장 가능한 테스트 워크플로우를 지원합니다.

    제품 설명

    그만큼우주 환경 시험 장비에 대한 원스톱 솔루션본 플랫폼은 연구, 검증 및 신뢰성 평가를 위해 개발된 종합적인 테스트 플랫폼입니다.페로브스카이트 태양전지, 탠덤 태양전지 및 첨단 우주 태양광 기술여러 공급업체의 개별 장비에 의존하는 대신, 이 솔루션은 우주 태양광 발전 개발에 필요한 주요 테스트 기능을 하나의 통합된 장비 포트폴리오로 통합합니다.AM0 정상상태 테스트, 진동 테스트, 원자 산소 시뮬레이션, UV 노화 및 EQE 양자 효율 분석.

    이 통합 솔루션은 연구 기관, 항공우주 연구소 및 태양광 발전 개발업체가 보다 완벽하고 효율적인 검증 워크플로우를 구축할 수 있도록 설계되었습니다. 사용자는 이 솔루션을 통해 우주 환경과 관련된 주요 스트레스 요인들을 시뮬레이션할 수 있습니다.외계 조명, 고진공, 원자 산소 노출, 자외선 노화, 온도 변화 및 발사 진동추적 가능하고 정밀도가 높은 전기적 및 광학적 측정을 유지하면서.

    차세대 태양광 기술, 특히 페로브스카이트 및 탠덤 구조의 경우 기존의 지상 테스트만으로는 충분하지 않은 경우가 많습니다. 소자 개발자는 복합적인 스트레스 조건에서 안정성, 열화, 스펙트럼 응답 및 구조적 신뢰성을 평가할 수 있는 보다 특화된 우주 환경 플랫폼이 필요합니다. 이 올인원 솔루션은 이러한 요구를 충족하기 위해 특별히 설계되었으며, 시스템 통합 복잡성을 줄이고 전체 연구 개발 및 검증 주기 전반에 걸쳐 테스트 효율성을 향상시킵니다.


    제품 기능

    1. MPPT 정상상태 테스트 시스템

    MPPT 정상 상태 테스트 모듈은 모델을 기반으로 합니다.LC-SPV-ST-3030-DM이 제품은 제어된 조명, 진공 및 온도 조건 하에서 장기간의 광전 효과를 평가하도록 설계되었습니다. 또한 원클릭으로 모드 간 전환을 지원합니다.AM0 및 AM1.5G 듀얼 스펙트럼 모드따라서 우주 태양광 발전 검증과 지상 조건 비교 테스트 모두에 적합합니다.

    MPPT 정상상태 테스트 사양

    매개변수사양
    모델LC-SPV-ST-3030-DM
    광원대면적 A급 LED
    유효 영역30 × 30cm
    스펙트럼 모드AM0 / AM1.5G
    온도 범위-190°C ~ +300°C
    진공 레벨최대 10⁻³ Pa
    산소 함량약 0.21ppm
    테스트 기능열순환을 이용한 MPPT 연속 테스트

    이 시스템은 모의 진공 및 온도 변화 환경에서 태양광 발전을 중단 없이 모니터링하는 데 특히 유용합니다.


    2. 진동 시험 시스템

    진동 시험 모듈은 다음을 기반으로 합니다.젠얀 모달 익사이터 PME500이 시스템은 우주선 발사 및 운송 중에 발생하는 기계적 진동 조건을 시뮬레이션하도록 설계되었습니다. 이를 통해 태양광 모듈 및 관련 어셈블리의 구조적 무결성, 전기 연결 신뢰성 및 포장 견고성을 평가할 수 있습니다.

    진동 시험 사양

    매개변수사양
    모델젠얀 모달 익사이터 PME500
    주파수 범위직류 – 6000Hz
    최대 추력500 N
    최대 변위±22.5 mm
    테스트 모드정현파 스윕 / 무작위 진동 / 충격
    지원되는 표준NASA GEVS / ESA ECSS / JAXA

    이 모듈은 항공우주 분야에 배치될 제품에 대한 필수적인 신뢰성 검사를 제공합니다.


    3. 원자 산소 시뮬레이션 시스템

    원자 산소는 저궤도에서 발생하는 주요 열화 요인 중 하나입니다.AO-테스트-시스템이 모듈은 진공 상태에서 원자 산소 플럭스에 대한 제어된 노출을 제공하여 개발자가 태양광 장치, 코팅 및 캡슐화 재료의 침식 및 표면 내구성을 연구할 수 있도록 합니다.

    원자 산소 시뮬레이션 사양

    매개변수사양
    모델AO-테스트-시스템
    원자 산소 플럭스1×10¹⁵ ~ 5×10¹⁶ 원자/cm²/s
    원자 산소 에너지1~5 eV
    진공 레벨≤ 1×10⁻³ Pa
    표본 크기최대 300 × 300 mm
    온도 범위-150°C ~ +150°C

    이 시스템은 우주 태양광 응용 분야를 위한 가속 재료 선별 및 표면 내구성 연구를 지원합니다.


    4. UV 노화 챔버

    그만큼UV 노화 챔버본 연구는 태양광 소자 및 캡슐화 구조의 자외선 내구성과 광노화 거동을 평가하기 위해 설계되었습니다. 자체 개발한 기술을 사용합니다.UVA-340 및 UVB-313 램프또한 프로그래밍 가능한 명암 주기 및 온도 변화 곡선을 지원합니다.

    UV 노화 챔버 사양

    매개변수사양
    모델UV 노화 챔버
    UV 램프UVA-340 / UVB-313
    온도 범위-40°C ~ +150°C
    일사량0.3 – 1.5 W/m²
    표준IEC 61215 / IEC 61646
    제어 모드프로그램 제어 사이클

    이 챔버는 태양광 모듈의 자외선 저항성 및 장기 노출 내구성을 평가하는 데 이상적입니다.


    5. EQE 양자 효율 테스트 시스템

    그만큼XY-QE-001 EQE 양자 효율 테스트 시스템넓은 파장 범위에 걸쳐 고정밀 외부 양자 효율 측정을 제공합니다. 또한 모든 기능을 완벽하게 지원합니다.탠덤 태양 전지 테스트여기에는 통합 분할 바이어스 광을 이용한 서브셀 EQE 측정 등이 포함됩니다.

    EQE 테스트 사양

    매개변수사양
    모델XY-QE-001
    파장 범위300~1800nm
    확장 가능 범위최대 2500nm
    반복성쉬쉬 99.5%
    탠덤 지원
    세포 하위 EQE지원됨
    데이터 플랫폼AI 기반 분석 + 클라우드 데이터 관리

    이 모듈은 차세대 페로브스카이트/실리콘 탠덤 태양전지 연구에 특히 적합합니다.


    특징

    통합 원스톱 테스트 포트폴리오

    이 솔루션은 우주 태양광 발전 검증에 필요한 핵심 시스템을 통합하여 여러 개의 개별 장비를 조달, 통합 및 검증하는 부담을 줄여줍니다.

    우주용 태양광 발전 및 첨단 태양열 장치용으로 설계되었습니다.

    이 솔루션은 특히 다음을 대상으로 합니다.페로브스카이트, 탠덤 및 우주 태양광 기술일반적인 산업용 테스트라기보다는, 특정 목적의 테스트에 가깝습니다.

    다양한 공간 응력 요인에 대한 분석

    에서AM0 조명 및 진공에게진동, 원자 산소, UV 노화 및 EQE 분석이 플랫폼은 항공우주용 태양광 개발을 위한 보다 완벽한 테스트 경로를 지원합니다.

    확장 가능하고 모듈식 워크플로

    각 시스템은 독립형 테스트 장치로 작동하거나 더 큰 규모의 통합 검증 플랫폼의 일부로 작동할 수 있으며, 고객 요구에 따라 유연한 배포를 지원합니다.

    고급 연구 개발 및 검증을 위해 설계되었습니다.

    이 솔루션은 항공우주 연구소, 연구 기관, 고급 태양광 발전 개발업체 및 인증 중심의 시험 프로그램에 적합합니다.


    적용 범위

    이 원스톱 우주 환경 테스트 솔루션은 다음과 같은 용도에 적합합니다.

    • 우주 태양광 소재 스크리닝

    • 페로브스카이트 태양전지의 우주 환경 평가

    • 탠덤 태양전지 성능 및 열화 분석

    • 자외선, 진공 및 원자 산소 내구성 테스트

    • 진동 및 발사 조건 신뢰성 검증

    • 탠덤 및 다중 접합 소자의 EQE 특성 분석

    • 항공우주 연구소 및 첨단 태양광 연구 개발 센터


    주요 기술 요약

    체계핵심 역량
    MPPT 정상상태 테스트AM0/AM1.5G, -190°C ~ +300°C, 진공 시뮬레이션
    진동 테스트직류 6000Hz, 추력 500N, 변위 ±22.5mm
    원자 산소 시뮬레이션1×10¹⁵ ~ 5×10¹⁶ 원자/cm²/s
    UV 노화 챔버UVA-340 / UVB-313, -40°C ~ +150°C
    EQE 테스트300~1800 nm, 99.5% 반복성


    • Locsen과 협력할 경우, 장비 주문부터 공식 생산까지 얼마나 걸리나요?

      전체 제작 기간은 장비 사양 및 생산 라인 규모에 따라 달라집니다. 독립형 장비의 경우, 표준 모델은 45일의 제작 기간이 필요하며, 총 제작 기간(배송 및 설치 포함)은 약 60일입니다. 맞춤형 장비는 기술 요건에 따라 30일이 추가로 소요됩니다. 완벽한 라인 솔루션을 원하시면: • 100MW급 생산라인은 기획, 장비제작, 설치, 시운전까지 약 4개월 소요 • GW급 생산라인은 ~8개월 소요 전담 매니저를 통해 상세한 프로젝트 일정을 제공하여 원활한 조율을 보장합니다. 예시: 고객의 1GW 페로브스카이트 생산 라인은 병행 장비 제작 및 시설 시공을 통해 예정보다 15일 앞당겨 완료되었습니다.
    • Locsen은 스타트업 페로브스카이트 기업에 적합한 장비 및 파트너십 솔루션을 제공합니까?

      로센은 페로브스카이트 스타트업을 위해 특별히 고안된 "단계적 파트너십 프로그램"을 제공합니다. 초기 R&D 단계에서는 기술 검증과 제품 반복을 용이하게 하기 위해 필수 프로세스 패키지와 함께 제공되는 소형 파일럿 규모 장비(예: 10MW 레이저 스크라이빙 시스템)를 제공합니다. 확장 단계에서 스타트업은 업그레이드 혜택을 받을 수 있습니다. • 파일럿 장비의 핵심 모듈은 생산 라인 기계에 대한 가치 공제로 거래될 수 있습니다. • 프로세스 개발 지원 및 실험 데이터 공유를 포함한 선택적 기술 협업 이 프로그램을 통해 여러 스타트업이 초기 투자 위험을 완화하는 동시에 연구실 단계에서 파일럿 생산 단계로 원활하게 전환할 수 있었습니다.
    • Locsen의 장비는 다양한 크기의 페로브스카이트 태양 전지를 처리할 수 있나요? 최대 지원 크기는 얼마인가요?

      로센의 레이저 장비는 뛰어난 크기 호환성을 자랑하며, 10cm×10cm에서 2.4m×1.2m에 이르는 페로브스카이트 태양 전지를 처리할 수 있습니다. 대형 세포 처리(예: 12m×2.4m 강성 기판)의 경우 다중 레이저 헤드 동기화 기능을 갖춘 맞춤형 갠트리형 레이저 시스템을 제공하여 정밀도와 처리량을 모두 보장합니다. • 입증된 성능: 업계 최고 수준의 스크라이빙 정확도(±15μm)와 균일성(>98%)으로 1.2m×0.6m 셀을 성공적으로 처리했습니다. • 모듈형 디자인: 교체 가능한 광학 모듈은 다양한 두께(0.1-6mm)에 적응합니다. • 스마트 교정: 일체 포함 지원 실시간 빔 정렬로 기판 휘어짐을 보상합니다.
    • Locsen은 페로브스카이트 태양 전지의 모든 핵심 생산 단계에 맞춤형 레이저 솔루션을 제공합니까?

      네, Locsen은 페로브스카이트 태양 전지 생산 체인 전체를 포괄하는 포괄적인 레이저 가공 솔루션을 제공합니다. P0 레이저 마킹: 필름 증착 후 세포 식별용 P1/P2/P3 레이저 스크라이빙: 정밀 패터닝 • 투명 전도성 층(P1) • 페로브스카이트 활성층(P2) • 후면 전극(P3) P4 엣지 분리: 단락을 방지하기 위한 마이크론 수준의 엣지 트리밍 탠덤 셀 모듈: 다중 소재 층 가공을 위한 전용 레이저 에칭 시스템 당사의 통합 장비 생태계는 모든 레이저 가공 요구 사항이 충족되도록 보장합니다. • 레이어 전체에 걸쳐 ≤20μm 정렬 정확도 • 5μm 이하로 제어되는 열 영향 구역 • R&D부터 GW 규모 생산까지 지원하는 모듈형 플랫폼
    • 로센 도구는 다양한 페로브스카이트 제형에 대해 어떤 조성 허용 범위까지 지원합니까?

      Locsen의 레이저 시스템은 다양한 페로브스카이트 조성에 대한 탁월한 적응성을 보여줍니다. • 사전 로드된 매개변수: 레이저 레시피 라이브러리에 있는 주류 조성(예: FAPbI₃, 세슘피비아이₃)에 대한 최적화된 설정을 통해 작업자가 즉시 접근할 수 있습니다. • R&D 지원: 새로운 조성(예: 주석 기반 페로브스카이트)에 대해 로센 팀은 다음과 같은 서비스를 제공합니다. 72시간 이내 맞춤 파장/광속 교정 성능 검증<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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