虽然两者都是太阳模拟器,但地面光伏(PV)测试和航空航天实验室验证所需的光谱特性截然不同。AM1.5太阳模拟器模拟的是标准辐照度为1000 W/m²、波长范围为300–1200 nm的地面太阳光。相比之下,AM0太阳模拟器则模拟的是光谱范围更宽(350–1800 nm)的太空太阳辐射。多结GaAs太阳能电池在不同子波段表现出极高的灵敏度;在地面模拟器下进行测试必然会导致短路电流和整体效率出现严重的偏差。
AM0太阳模拟器是一种专为地外辐射测试和航天器检测(350–1800纳米波段)而设计的人造空间太阳。由紫创测控公司生产的LuminBox太阳模拟器正是基于此波段精确设计,支持在空间AM0和地面AM1.5模拟场景之间无缝切换。
AM0 和 AM1.5 的区别
什么是气团(AM)?
大气质量是指太阳光穿过地球大气层的实际路径长度与最短垂直路径长度之比:
其中$L_m$为实际光程长度,$L_n$为垂直光程长度,$\delta$为天顶角。
صباحا0代表大气层外的地外环境,衰减为零。
AM1.5对应于太阳天顶角约为 48.2° 的地球阳光。了解这些光谱曲线对于选择合适的模拟波段至关重要。
AM1.5的关键应用
AM1.5 是地面光伏生产线、硅太阳能实验室和组件认证的标准。它在 300–1200 nm 波长范围内以 1000 W/m² 的固定功率运行,优先考虑高生产效率和可重复性,而非深近红外 (نير) 覆盖范围。
为什么 AMO 对航空航天测试至关重要
太空缺乏大气过滤,导致紫外线强度更高,近红外辐射比例更大。由于多结空间电池中的每个子结都响应特定的光谱波段,任何AM0光谱失配都会破坏结间电流平衡。航空航天功率验证、立方体卫星热平衡测试和在轨良率预测都依赖于高保真AM0模拟。因此,AM0测试是航天级模拟器的强制性来料检验标准。
AM0太阳能模拟器的3项关键性能指标
光谱匹配
光谱匹配评估特定子波段内辐照度占总辐照度的比例。根据GB/T 6494-2017标准,AM0标准光谱分布区间为:
| 波长间隔(μm) | 总辐照度的比例 |
| 0.35–0.5 | 19.9% |
| 0.5–0.6 | 15.4% |
| 0.6–0.7 | 13.3% |
| 0.7–0.8 | 10.5% |
| 0.8–0.9 | 8.5% |
| 0.9–1.0 | 6.7% |
| 1.0–1.2 | 10.1% |
| 1.2–1.4 | 7.1% |
| 1.4–1.6 | 5.0% |
| 1.6–1.8 | 3.5% |
A级分类要求测量辐照度与标准辐照度的比值在每个区间内均在0.75至1.25之间。任何偏差都会直接影响电池效率的测量结果。
空间非均匀性
在指定目标区域内,辐照度必须保持均匀。根据标准测试规程,空间非均匀性($E_{\text{une}}$)的测量是在至少 9 个网格点上进行的,使用参考单元格($\le 2\text{ سم} \times 2\text{ سم}$):
$\le \pm 2\%$的值满足 A 类阈值,可防止在大面积照明区域出现边缘效应测量误差。
时间不稳定性
光源漂移会直接降低IV曲线的精度。在固定点进行30分钟的测量,至少采集30个样本,辐照度波动必须保持在±2%以内才能获得A级认证。对于脉冲模拟器(脉冲宽度为10-100毫秒),瞬时稳定性也必须得到保证。
AM0模拟器的光源选择
氙弧灯:具有高色温(约 6000 K)和大面积高光功率。然而,其在 800–1000 nm 波段的显著光谱峰值需要复杂的滤波处理。使用寿命通常约为 2000 小时,且高压点火需要严格的安全措施。
卤素灯:在近红外波段(1200–1800 nm)提供高且连续的输出,有效填补光谱空白。然而,其紫外输出不足,动态响应较慢,典型寿命约为500–600小时(在航空专用装置中可达1000小时以上)。仅靠卤素光源无法覆盖完整的AM0光谱。
LED光源:提供多波段可配置性、快速数字调光和超过10,000小时的使用寿命。主要限制因素包括高功率近红外芯片的高成本、散热问题以及多通道驱动器的复杂性。它们被广泛用作混合架构中从紫外到近红外波段的主要光源。
采购与选择指南
光谱范围和保真度:通过第三方测试报告验证子带符合标准表,确保在 350–1800 nm 范围内获得认证覆盖。
均匀性和稳定性:请求 9 点空间测绘数据和连续 30 分钟稳定性日志。
动态范围和裕量:确认辐照度调节至少覆盖 1 个太阳常数(约 1367 W/m²),并留有足够的功率余量。同时考虑灯泡的长期更换成本和散热管理。
AM0模拟器的最终基准是光谱保真度。高可靠性空间测试要求在光谱、均匀性和稳定性方面同时达到A级标准。因此,结合互补发射源优势的混合源系统已成为航空航天验证的首选标准。
和艺全光谱大面积LED太阳能模拟器
和亿全光谱大面积LED太阳模拟器性能全面达到A+AA+级别,在辐照度均匀性、光谱精度和运行稳定性方面实现了同步突破。经权威检测机构认证,它为先进材料研究提供了一个高度可靠、标准化的全光谱光学平台,推动精密光学和航空航天实验朝着更高的精度和可重复性迈进。
وحدة لوحة PCBA لمحاكاة الطاقة الشمسية LED 200-1750 نانومتر
