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 |