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高效三结GaAs太阳电池辐照损伤效应研究及仿真分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-25页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第10-11页
    1.2 空间用太阳电池的发展概况第11-14页
        1.2.1 太阳电池的工作原理及主要参数第11-12页
        1.2.2 太阳电池的发展历程第12-13页
        1.2.3 砷化镓电池的发展第13-14页
    1.3 空间环境及其对太阳电池的影响第14-18页
        1.3.1 太阳电池空间服役环境第15-16页
        1.3.2 带电粒子与物质的相互作用第16-18页
    1.4 太阳电池空间辐照损伤地面等效评价技术第18-22页
        1.4.1 等效注量法第18-20页
        1.4.2 等效位移损伤剂量法第20-21页
        1.4.3 从头算起法第21-22页
    1.5 太阳电池仿真模拟技术第22-23页
        1.5.1 太阳电池的等效电路第22页
        1.5.2 太阳电池器件模拟第22-23页
    1.6 本文的主要研究内容第23-25页
第2章 试验材料与试验方法第25-30页
    2.1 试验材料第25-26页
    2.2 辐照试验第26-27页
        2.2.1 高能电子辐照实验第26页
        2.2.2 低能质子辐照实验第26-27页
    2.3 电池性能测试第27-28页
        2.3.1 电性能测试第27页
        2.3.2 量子效率测试第27页
        2.3.3 光致发光测试第27-28页
        2.3.4 时间分辨荧光光谱测试第28页
    2.4 软件模拟与仿真第28-30页
第3章 太阳电池 1Me V电子辐照损伤行为第30-41页
    3.1 1Me V电子辐照下太阳电池电性能退化行为第30-32页
    3.2 1Me V电子辐照下太阳电池量子效率和荧光效率的退化第32-35页
        3.2.1 太阳电池量子效率退化第32-34页
        3.2.2 太阳电池荧光效率退化第34-35页
    3.31Me V电子辐照下太阳电池电性能退化机理第35-39页
        3.3.1 时间分辨荧光光谱测试结果分析第35-36页
        3.3.2 点缺陷对载流子运动的影响第36-39页
    3.4 本章小结第39-41页
第4章 太阳电池低能质子辐照损伤行为第41-53页
    4.1 Monte-Carlo程序模拟分析第41-42页
    4.2 70ke V质子辐照损伤分析第42-46页
        4.2.1 太阳电池电性能退化规律第42-43页
        4.2.2 太阳电池量子效率退化分析第43-45页
        4.2.3 太阳电池荧光效率退化分析第45-46页
    4.3 150ke V质子辐照损伤分析第46-51页
        4.3.1 太阳电池电性能退化规律第46-48页
        4.3.2 太阳电池量子效率退化分析第48-50页
        4.3.3 太阳电池荧光效率退化分析第50-51页
    4.4 本章小结第51-53页
第5章 太阳电池辐照损伤的仿真分析第53-69页
    5.1 引言第53页
    5.2 软件模拟的理论基础第53-55页
        5.2.1 基本电学方程及其边界条件第53-54页
        5.2.2 材料有关参数第54-55页
    5.3 PC1D模拟初始态太阳电池第55-58页
        5.3.1 太阳电池模型的简化第55-56页
        5.3.2 初始态顶电池和中电池行为的PC1D模拟第56-58页
    5.4 单结子电池辐照损伤模拟第58-65页
        5.4.1 中电池均匀损伤模拟第58-61页
        5.4.2 中电池非均匀损伤模拟第61-64页
        5.4.3 顶电池损伤模拟第64-65页
    5.5 三结电池辐照损伤模拟及等效评价第65-68页
        5.5.1 三结电池电路模型第65-66页
        5.5.2 三结电池辐照损伤模拟第66-67页
        5.5.3 基于Kτ的多结太阳电池等效评价流程第67-68页
    5.6 本章小结第68-69页
结论第69-70页
参考文献第70-75页
致谢第75页

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