สินค้า

สินค้าแนะนำ

ติดต่อเรา

บริษัท เล่อเฉิง อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี (ซูโจว) จำกัด

บริษัท เล่อเฉิง อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี (ซูโจว) จำกัด

ที่อยู่

อีเมล

jack@le-laser.com

โทรศัพท์

+86-17751173582

แฟกซ์

  • โซลูชันครบวงจรสำหรับอุปกรณ์ทดสอบสภาพแวดล้อมในอวกาศ
  • video

โซลูชันครบวงจรสำหรับอุปกรณ์ทดสอบสภาพแวดล้อมในอวกาศ

โซลูชันแบบบูรณาการสำหรับการจำลองสภาพแวดล้อมในอวกาศอย่างเต็มรูปแบบ ครอบคลุมการทดสอบ AM0, สุญญากาศ, รังสียูวี, การสั่นสะเทือน และออกซิเจนอะตอม สร้างขึ้นเพื่อการประเมินเทคโนโลยีเพอร์รอฟสไกต์ เซลล์แสงอาทิตย์แบบแทนเดม และเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับอวกาศ ระบบแบบโมดูลาร์ช่วยสนับสนุนเวิร์กโฟลว์การทดสอบที่แม่นยำและปรับขนาดได้

    คำอธิบายผลิตภัณฑ์

    เดอะโซลูชันครบวงจรสำหรับอุปกรณ์ทดสอบสภาพแวดล้อมในอวกาศเป็นแพลตฟอร์มการทดสอบที่ครอบคลุมซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อการวิจัย การตรวจสอบความถูกต้อง และการประเมินความน่าเชื่อถือของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟสไกต์ เซลล์แสงอาทิตย์แบบแทนเดม และเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ขั้นสูงสำหรับอวกาศแทนที่จะพึ่งพาเครื่องมือแยกต่างหากจากผู้จำหน่ายหลายราย โซลูชันนี้ได้รวมความสามารถในการทดสอบหลักที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ในอวกาศเข้าไว้ในชุดอุปกรณ์ที่ประสานงานกันชุดเดียว ซึ่งรวมถึงการทดสอบสภาวะคงที่ AM0, การทดสอบการสั่นสะเทือน, การจำลองออกซิเจนอะตอม, การเสื่อมสภาพจากรังสียูวี และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพควอนตัม EQE.

    โซลูชันแบบบูรณาการนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยสถาบันวิจัย ห้องปฏิบัติการด้านอวกาศ และผู้พัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ สร้างกระบวนการตรวจสอบที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจำลองปัจจัยความเครียดที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ เช่นแสงสว่างจากนอกโลก สุญญากาศสูง การสัมผัสกับออกซิเจนอะตอม การเสื่อมสภาพจากรังสีอัลตราไวโอเลต การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และการสั่นสะเทือนระหว่างการปล่อยจรวดพร้อมทั้งรักษาการวัดทางไฟฟ้าและทางแสงที่ตรวจสอบย้อนกลับได้และมีความแม่นยำสูง

    สำหรับเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์รุ่นใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างแบบเพอร์รอฟสไกต์และแบบแทนเดม การทดสอบบนพื้นโลกแบบดั้งเดิมมักไม่เพียงพอ นักพัฒนาอุปกรณ์ต้องการแพลตฟอร์มสภาพแวดล้อมในอวกาศที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่งสามารถประเมินความเสถียร การเสื่อมสภาพ การตอบสนองทางสเปกตรัม และความน่าเชื่อถือของโครงสร้างภายใต้สภาวะความเครียดแบบผสมผสาน โซลูชันแบบครบวงจรนี้สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว ลดความซับซ้อนของการบูรณาการระบบ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทดสอบตลอดวงจรการวิจัยและพัฒนาและการตรวจสอบความถูกต้อง


    ฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์

    1. ระบบทดสอบสภาวะคงที่ของ MPPT

    โมดูลทดสอบสภาวะคงที่ของ MPPT นั้นใช้โมเดลเป็นพื้นฐานLC-SPV-ST-3030-DMและได้รับการออกแบบมาเพื่อการประเมินเซลล์แสงอาทิตย์ในระยะยาวภายใต้สภาวะแสง สุญญากาศ และอุณหภูมิที่ควบคุมได้ รองรับการสลับระหว่างโหมดต่างๆ ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวโหมดคลื่นความถี่คู่ AM0 และ AM1.5Gจึงเหมาะสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ในอวกาศและการทดสอบเปรียบเทียบกับสภาพบนพื้นดิน

    ข้อกำหนดการทดสอบสภาวะคงที่ของ MPPT

    พารามิเตอร์ข้อกำหนด
    แบบอย่างLC-SPV-ST-3030-DM
    แหล่งกำเนิดแสงไฟ LED คลาสเอ พื้นที่ขนาดใหญ่
    พื้นที่ประสิทธิผล30 × 30 ซม.
    โหมดสเปกตรัมAM0 / AM1.5G
    ช่วงอุณหภูมิ-190°C ถึง +300°C
    ระดับสุญญากาศสูงสุด 10⁻³ Pa
    ปริมาณออกซิเจนประมาณ 0.21 ppm
    ฟังก์ชันทดสอบการทดสอบ MPPT อย่างต่อเนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

    ระบบนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบเซลล์แสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาวะจำลองสุญญากาศและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ


    2. ระบบทดสอบการสั่นสะเทือน

    โมดูลทดสอบการสั่นสะเทือนนั้นมีพื้นฐานมาจากเครื่องกระตุ้นโมดอล Zhenyan รุ่น PME500และได้รับการออกแบบมาเพื่อจำลองสภาวะการสั่นสะเทือนทางกลที่เกิดขึ้นระหว่างการปล่อยและการขนส่งยานอวกาศ ซึ่งช่วยในการประเมินความสมบูรณ์ของโครงสร้าง ความน่าเชื่อถือของการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า และความแข็งแรงทนทานของบรรจุภัณฑ์ของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์และชุดประกอบที่เกี่ยวข้อง

    ข้อกำหนดการทดสอบการสั่นสะเทือน

    พารามิเตอร์ข้อกำหนด
    แบบอย่างเครื่องกระตุ้นโมดอล Zhenyan รุ่น PME500
    ช่วงความถี่กระแสตรง – 6000 เฮิรตซ์
    แรงขับสูงสุด500 นิวตัน
    การกระจัดสูงสุด±22.5 มม.
    โหมดทดสอบการกวาดแบบไซน์ / การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม / แรงกระแทก
    มาตรฐานที่รองรับNASA GEVS / ESA ECSS / JAXA

    โมดูลนี้ทำหน้าที่ตรวจสอบความน่าเชื่อถือที่สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ


    3. ระบบจำลองออกซิเจนอะตอม

    ออกซิเจนอะตอมเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพในวงโคจรต่ำของโลกระบบทดสอบ AOโมดูลนี้ให้การสัมผัสกับฟลักซ์ออกซิเจนอะตอมอย่างควบคุมได้ภายใต้สภาวะสุญญากาศ ทำให้นักพัฒนาสามารถศึกษาการกัดกร่อนและความทนทานของพื้นผิวของอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์ สารเคลือบ และวัสดุห่อหุ้มได้

    ข้อกำหนดการจำลองออกซิเจนอะตอม

    พารามิเตอร์ข้อกำหนด
    แบบอย่างระบบทดสอบ AO
    ฟลักซ์ออกซิเจนอะตอม1×10¹⁵ ~ 5×10¹⁶ อะตอม/ซม.²/วินาที
    พลังงานออกซิเจนอะตอม1 – 5 eV
    ระดับสุญญากาศ≤ 1×10⁻³ Pa
    ขนาดตัวอย่างขนาดสูงสุด 300 × 300 มม.
    ช่วงอุณหภูมิ-150°C ถึง +150°C

    ระบบนี้สนับสนุนการคัดกรองวัสดุอย่างรวดเร็วและการวิจัยความทนทานของพื้นผิวสำหรับการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ในอวกาศ


    4. ห้องบ่มด้วยรังสียูวี

    เดอะห้องบ่มผิวด้วยรังสียูวีออกแบบมาเพื่อประเมินความทนทานต่อรังสีอัลตราไวโอเลตและพฤติกรรมการเสื่อมสภาพจากแสงของอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์และโครงสร้างห่อหุ้ม โดยใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเองหลอดไฟ UVA-340 และ UVB-313และรองรับการตั้งโปรแกรมรอบแสง/ความมืด และเส้นโค้งการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

    ข้อมูลจำเพาะของห้องบ่มด้วยรังสียูวี

    พารามิเตอร์ข้อกำหนด
    แบบอย่างห้องบ่มผิวด้วยรังสียูวี
    หลอดไฟยูวียูวีเอ 340 / ยูวีบี 313
    ช่วงอุณหภูมิ-40°C ถึง +150°C
    ความสว่าง0.3 – 1.5 วัตต์/ตร.ม.
    มาตรฐานIEC 61215 / IEC 61646
    โหมดควบคุมวงจรควบคุมด้วยโปรแกรม

    ห้องทดสอบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประเมินความต้านทานต่อรังสียูวีและความทนทานต่อการสัมผัสในระยะยาวของแผงโซลาร์เซลล์


    5. ระบบทดสอบประสิทธิภาพเชิงควอนตัม EQE

    เดอะระบบทดสอบประสิทธิภาพเชิงควอนตัม XY-QE-001 EQEให้การวัดประสิทธิภาพควอนตัมภายนอกที่มีความแม่นยำสูงในช่วงความยาวคลื่นกว้าง รองรับการทำงานอย่างเต็มรูปแบบการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์แบบแทนเดมรวมถึงการวัด EQE ระดับเซลล์ย่อยด้วยแสงไบแอสแบบแบ่งส่วนในตัว

    ข้อกำหนดการทดสอบ EQE

    พารามิเตอร์ข้อกำหนด
    แบบอย่างXY-QE-001
    ช่วงความยาวคลื่น300 – 1800 นาโนเมตร
    ขยายช่วงได้สูงสุด 2500 นาโนเมตร
    ความสามารถในการทำซ้ำ>99.5%
    การสนับสนุนแบบคู่ใช่
    EQE ของเซลล์ย่อยได้รับการสนับสนุน
    แพลตฟอร์มข้อมูลการวิเคราะห์โดยใช้ AI + การจัดการข้อมูลบนคลาวด์

    โมดูลนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิจัยเซลล์แสงอาทิตย์แบบแทนเดมเพอร์รอฟสไกต์/ซิลิคอนรุ่นใหม่


    คุณสมบัติ

    ชุดผลิตภัณฑ์การทดสอบแบบครบวงจร

    โซลูชันนี้รวบรวมระบบสำคัญที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบเซลล์แสงอาทิตย์ในอวกาศ ช่วยลดภาระในการจัดหา การบูรณาการ และการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือแยกต่างหากหลายชิ้น

    ออกแบบมาสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ในอวกาศและอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ขั้นสูง

    โซลูชันนี้มุ่งเป้าไปที่...โดยเฉพาะเทคโนโลยีเพอร์รอฟสไกต์ เซลล์แสงอาทิตย์แบบแทนเดม และเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับอวกาศแทนที่จะเป็นการทดสอบทางอุตสาหกรรมทั่วไป

    การครอบคลุมปัจจัยความเครียดในอวกาศหลายประการ

    จากการส่องสว่างและสุญญากาศ AM0ถึงการสั่นสะเทือน ออกซิเจนอะตอม การเสื่อมสภาพจากรังสียูวี และการวิเคราะห์ EQEแพลตฟอร์มนี้สนับสนุนเส้นทางการทดสอบที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสำหรับการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

    เวิร์กโฟลว์ที่ปรับขนาดได้และเป็นแบบโมดูลาร์

    แต่ละระบบสามารถทำงานเป็นหน่วยทดสอบแบบเดี่ยว หรือเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องแบบบูรณาการขนาดใหญ่ ซึ่งรองรับการใช้งานที่ยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า

    สร้างขึ้นเพื่อการวิจัยและพัฒนาและการรับรองคุณภาพสูง

    โซลูชันนี้เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการด้านอวกาศ สถาบันวิจัย ผู้พัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ระดับสูง และโปรแกรมการทดสอบที่เน้นการรับรองคุณภาพ


    ขอบเขตการใช้งาน

    โซลูชันการทดสอบสภาพแวดล้อมในอวกาศแบบครบวงจรนี้เหมาะสำหรับ:

    • การคัดกรองวัสดุเซลล์แสงอาทิตย์ในอวกาศ

    • การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอวกาศของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟสไกต์

    • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและการเสื่อมสภาพของเซลล์แสงอาทิตย์แบบแทนเดม

    • การทดสอบความทนทานต่อรังสียูวี สุญญากาศ และออกซิเจนอะตอม

    • การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการสั่นสะเทือนและสภาวะการปล่อยจรวด

    • การหาคุณลักษณะ EQE สำหรับอุปกรณ์แทนเดมและมัลติจังก์ชัน

    • ห้องปฏิบัติการด้านอวกาศและศูนย์วิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ขั้นสูง


    สรุปข้อมูลทางเทคนิคที่สำคัญ

    ระบบความสามารถหลัก
    การทดสอบสภาวะคงที่ของ MPPTAM0 / AM1.5G, -190°C ถึง +300°C, การจำลองสภาวะสุญญากาศ
    การทดสอบการสั่นสะเทือนกระแสตรง – 6000 เฮิรตซ์, แรงขับ 500 นิวตัน, การเคลื่อนที่ ±22.5 มม.
    การจำลองออกซิเจนอะตอม1×10¹⁵ ~ 5×10¹⁶ อะตอม/ซม.²/วินาที
    ห้องบ่มด้วยรังสียูวีรังสี UVA 340 / UVB 313, อุณหภูมิ -40°C ถึง +150°C
    การทดสอบ EQE300–1800 นาโนเมตร, ความแม่นยำในการวัดซ้ำ 99.5%


    • จากการสั่งอุปกรณ์จนถึงการผลิตอย่างเป็นทางการเมื่อร่วมมือกับ โลคเซน ใช้เวลานานเท่าใด

      ระยะเวลาโดยรวมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์และขนาดของสายการผลิต สำหรับอุปกรณ์แบบสแตนด์อโลน รุ่นมาตรฐานต้องใช้เวลาในการผลิต 45 วัน โดยมีระยะเวลารวม (รวมการจัดส่งและติดตั้ง) ประมาณ 60 วัน สำหรับอุปกรณ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการทางเทคนิคต้องใช้เวลาเพิ่มอีก 30 วัน สำหรับโซลูชันแบบครบวงจร: • สายการผลิตระดับ 100MW ต้องใช้เวลาราว 4 เดือนในการวางแผน การผลิตอุปกรณ์ การติดตั้ง และการเริ่มใช้งาน • สายการผลิตระดับ จีดับบลิว ต้องใช้เวลาราว 8 เดือน เราจัดเตรียมตารางโครงการโดยละเอียดพร้อมผู้จัดการเฉพาะทาง เพื่อให้มั่นใจว่าการประสานงานจะราบรื่น ตัวอย่าง: สายการผลิตเพอรอฟสไกต์ขนาด 1 กิกะวัตต์ของลูกค้าเสร็จสมบูรณ์เร็วกว่ากำหนด 15 วัน ผ่านการผลิตอุปกรณ์ควบคู่กันและการก่อสร้างโรงงาน
    • โลคเซน นำเสนออุปกรณ์และโซลูชันพันธมิตรที่เหมาะสมสำหรับบริษัท เพอรอฟสไกต์ สตาร์ทอัพหรือไม่

      โลคเซน นำเสนอ "โครงการความร่วมมือแบบเป็นขั้นตอน" ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเปรอฟสไกต์ สำหรับระยะการวิจัยและพัฒนาขั้นต้น เราจัดหาอุปกรณ์ระดับนำร่องขนาดกะทัดรัด (เช่น ระบบการเขียนด้วยเลเซอร์ 10MW) พร้อมแพ็คเกจกระบวนการที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเทคโนโลยีและการทำซ้ำผลิตภัณฑ์ ในช่วงการขยายขนาด สตาร์ทอัพจะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ในการอัพเกรด: • โมดูลหลักจากอุปกรณ์นำร่องสามารถนำไปแลกเปลี่ยนกับเครื่องจักรในสายการผลิตได้ โดยหักมูลค่าออก • ความร่วมมือทางเทคนิคที่เป็นทางเลือก รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการและการแบ่งปันข้อมูลการทดลอง โปรแกรมนี้ช่วยให้บริษัทสตาร์ทอัพหลายแห่งสามารถเปลี่ยนผ่านจากห้องทดลองไปสู่การผลิตแบบนำร่องได้อย่างราบรื่น ขณะเดียวกันก็บรรเทาความเสี่ยงในการลงทุนในระยะเริ่มต้นได้
    • อุปกรณ์ของ โลคเซน สามารถรองรับเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์ที่มีขนาดแตกต่างกันได้หรือไม่? ขนาดสูงสุดที่รองรับได้คือเท่าใด?

      อุปกรณ์เลเซอร์ของ โลคเซน มีคุณสมบัติความเข้ากันได้ของขนาดที่ยอดเยี่ยม โดยสามารถประมวลผลเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์ที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ซม. × 10 ซม. ถึง 2.4 ม. × 1.2 ม. สำหรับการประมวลผลเซลล์ขนาดใหญ่ (เช่น วัสดุแข็งขนาด 12 เมตร x 2.4 เมตร) เราขอเสนอระบบเลเซอร์แบบแกนทรีที่ปรับแต่งได้พร้อมการซิงโครไนซ์หัวเลเซอร์หลายตัวเพื่อให้แน่ใจถึงความแม่นยำและปริมาณงาน • ประสิทธิภาพที่พิสูจน์แล้ว: ประมวลผลเซลล์ขนาด 1.2 ม. × 0.6 ม. ได้สำเร็จด้วยความแม่นยำในการขีดเขียนระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม (±15μm) และความสม่ำเสมอ (>98%) • การออกแบบแบบโมดูลาร์: โมดูลออปติกแบบสลับได้ปรับให้เข้ากับความหนาที่แตกต่างกัน (0.1-6 มม.) • การปรับเทียบอัจฉริยะ: การจัดตำแหน่งลำแสงแบบเรียลไทม์ด้วยความช่วยเหลือจาก AI ช่วยชดเชยการบิดตัวของพื้นผิว
    • โลคเซน มอบโซลูชันเลเซอร์แบบเฉพาะสำหรับขั้นตอนการผลิตที่สำคัญทั้งหมดของเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์หรือไม่

      ใช่ โลคเซน นำเสนอโซลูชันการประมวลผลเลเซอร์ที่ครอบคลุมซึ่งครอบคลุมห่วงโซ่การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์ทั้งหมด: การทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ P0: สำหรับการระบุเซลล์หลังการสะสมฟิล์ม P1/P2/P3 การสลักด้วยเลเซอร์: การสร้างรูปแบบที่แม่นยำของ • ชั้นนำไฟฟ้าแบบโปร่งใส (P1) • ชั้นที่ใช้งานของเพอรอฟสไกต์ (P2) • อิเล็กโทรดด้านหลัง (P3) การแยกขอบ P4: การตัดแต่งขอบระดับไมครอนเพื่อป้องกันการลัดวงจร โมดูลเซลล์แบบ คู่แฝด: ระบบการแกะสลักด้วยเลเซอร์เฉพาะสำหรับการประมวลผลชั้นวัสดุหลายชนิด ระบบนิเวศอุปกรณ์แบบบูรณาการของเรารับประกันว่าข้อกำหนดการประมวลผลเลเซอร์ทั้งหมดได้รับการตอบสนองด้วย: • ความแม่นยำในการจัดตำแหน่ง ≤20μm ในแต่ละชั้น • โซนผลกระทบทางความร้อนควบคุมภายใต้ 5μm • แพลตฟอร์มโมดูลาร์ที่รองรับการวิจัยและพัฒนาไปจนถึงการผลิตในระดับ จีดับบลิว
    • เครื่องมือของ โลคเซน รองรับช่วงความคลาดเคลื่อนขององค์ประกอบใดบ้างสำหรับสูตรเปรอฟสไกต์ที่แตกต่างกัน

      ระบบเลเซอร์ของ โลคเซน แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวที่ยอดเยี่ยมกับองค์ประกอบเพอรอฟสไกต์ที่หลากหลาย • พารามิเตอร์ที่โหลดไว้ล่วงหน้า: การตั้งค่าที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับสูตรหลัก (เช่น เอฟเอพีบีไอ₃, ซีเอสพีบีไอ₃) ในคลังสูตรเลเซอร์ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงได้ทันที • การสนับสนุนด้าน R&D: สำหรับองค์ประกอบใหม่ (เช่น เพอรอฟสไกต์ที่ใช้ ส.น.) ทีมงานของเราให้บริการ: การปรับเทียบความยาวคลื่น/ฟลักซ์แบบกำหนดเองภายใน 72 ชั่วโมง การตรวจสอบประสิทธิภาพ<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

    สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    รับใบเสนอราคา

    40px

    80px

    80px

    80px

    บริษัท เล่อเฉิง อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี (ซูโจว) จำกัด

    อีเมล

    jack@le-laser.com

    โทรศัพท์

    +86-17751173582

    แฟกซ์

    รับใบเสนอราคา