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太空光伏应用

围绕任务设计光伏供能

围绕任务设计光伏供能

越过地平线。
向光而行。

探索叠层光伏的航天器供能可能。
从任务、轨道与平台需求出发。

探索任务需求

航天器供能概念

AI 概念图 · 非实际产品或已完成测试

应用方向

同一束光。
不同的任务需求。

通过任务需求、集成样机与专项测试,探索潜在应用方向。

卫星供能

从能源预算开始。

统筹光照、食周期、载荷需求与储能,明确航天器供能系统方案。

讨论任务需求

太阳翼集成

设计完整阵列。

将电池封装、互连、可用面积、质量与展开约束作为整体进行评估。

讨论集成方案

研发与样机

让概念形成依据。

通过样品与代表性组件,研究接口、环境表现及面向任务的验证计划。

了解研究开发

走向验证的路径

从地面出发。
面向任务设计。

太空适用性取决于完整系统及运行环境。地面组件额定参数不等同于具备飞行应用条件。

  1. 01

    任务剖面

    选择电池或阵列概念前,明确轨道、光照、寿命、供能需求及航天器接口。

  2. 02

    环境与可靠性

    围绕相关任务条件与验收标准,规划热真空、辐射与机械评估。

  3. 03

    系统级验证依据

    结合电源电子、储能与展开接口评估代表性硬件,记录结果与尚存的限制。

了解叠层技术

从任务开始

新的地平线。
共同的设计课题。

与 HIKING PV 讨论轨道、平台、接口与测试需求。

本页展示应用概念,并非 HIKING PV 已发布、通过航天鉴定的电池、太阳翼或航天器。页面不作在轨功率、寿命或抗辐射性能承诺,实际适用性需专项设计与面向任务的验证。

应用方向参考:NASA · 小型航天器供能