Радиационная устойчивость кремниевого фотопреобразователя

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Андрей Владимирович Гетьман
Михало Григорович Душейко
А. В. Иващук
М. С. Фадеев
Ю. Якименко

Аннотация

В данной работе представлены результаты разработки и проведения исследования кремниевых солнечных элементов космического применения. В сфере разработки энергосистем для космических аппаратов сейчас активно развиваются солнечные элементы на основе А3В5 многослойных структур, однако для невысоких орбит 700 - 800 км, целесообразным остается применение кремниевых солнечных элементов. Исследования на радиационную стойкость проводились на солнечных элементах со структурой n+ - p - p+. Кремниевые солнечные элементы подвергались облучению электронами с энергию 7МеВ. Плотность потока ускоренных электронов составляла 3.0E + 8 см-2 с-1 в атмосфере. Накопленная доза радиации составляла 100 крад (Si). Полученные результаты сравнивались с предыдущими экспериментами проведенными в лаборатории. Бібл. 5, рис. 1, табл. 1.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Гетьман, А. В., Душейко, М. Г., Иващук, А. В., Фадеев, М. С., & Якименко, Ю. (2015). Радиационная устойчивость кремниевого фотопреобразователя. Электроника и Связь, 20(2). https://doi.org/10.20535/2312-1807.2015.20.2.47719
Раздел
Твердотельная электроника

Библиографические ссылки

A. Luque, Steven Hegedus. (2003), Handbook of Photovoltaic Science and Engineering. England. John Wiley & Sons Ltd, The Atrium.

Tom Markvart, Luis Castaner. (2003), Photovoltaics Fundamentals and Applications. Oxford: Elsevir.

M. Yamaguchi. (1995), Radiation resistance of compound semiconductor solar cells. Journal of Applied Physics 78, Pp.1476-1480.

(2006), Datasheet Silicon Solar Space Cell S32, Heilbronn: Azur Space Solar Power GmbH.

(1993), European Space Agency. The radiation design handbook. European Space Agency. Noordwijk, the Netherlands, ESA, ESTEC.