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[IEEE 2018年第31届国际真空纳米电子学会议(IVNC) - 日本京都 (2018年7月9日-2018年7月13日)] 2018年第31届国际真空纳米电子学会议(IVNC) - 具有场发射阵列的耐辐射图像传感器研发最新进展
摘要: 采用碲化镉基光电二极管和火山结构场发射阵列开发了一种原型图像传感器。通过钴-60源进行伽马射线辐照测试了各组件的辐射耐受性。经确认,场发射阵列和光电二极管的伽马射线耐受性均高达1.2兆戈瑞。
关键词: 抗辐射、图像传感器、碲化镉(CdTe)、场发射阵列(FEA)
更新于2025-09-23 15:21:21
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抗辐射太空太阳能电池
摘要: 使用纳米线制造的太阳能电池能够承受比平面晶体薄膜电池高达40倍的高能辐射,这使得纳米版本特别适合为卫星和航天器供电。加州理工学院的Harry A. Atwater及其同事制备了太阳能电池,其吸光层由垂直生长于基底的砷化镓纳米线阵列(长度3微米)或磷化铟纳米线阵列(长度2微米)构成。研究人员用100和350千电子伏特的质子辐照这些器件——这与太空环境中的辐射强度相当。与相同材料制成的薄膜太阳能电池相比,纳米线电池在电流性能下降前能承受10至40倍的质子辐照量。模拟显示高能质子会从纳米线中射出从而减少损伤,而在晶体薄膜中则会滞留。研究人员认为,纳米线更大的表面积更利于缺陷从结构中迁移出去。
关键词: 太阳能电池、太空、磷化铟、抗辐射、纳米线、砷化镓
更新于2025-09-23 15:19:57
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[2019年IEEE国际空间光学系统与应用会议(ICSOS) - 美国俄勒冈州波特兰市(2019.10.14-2019.10.16)] 2019年IEEE国际空间光学系统与应用会议(ICSOS) - 空间光通信系统热效应与辐射效应的光学设计
摘要: 自由空间光通信系统的工作视场极窄且光谱范围有限,因此光学设计相对简单。太空环境中的运行对系统提出了环境适应性要求。通常安装于航天器外部的自由空间光通信系统光学组件,必须承受极端温度与辐射环境。传统解决方案是采用多种材料实现设计无热化,并使用特殊抗辐射玻璃。最新研究([1]、[2])表明,在光通信波长范围内,特定标准玻璃受辐射影响产生的暗化效应极小。由于自由空间光通信系统几乎无需色差校正,可选择热光学系数与结构材料匹配的玻璃。或者通过评估消色差玻璃组合的热光学系数,选择合适的玻璃配对与结构材料来实现无热化消色差设计。针对太空光通信系统的关键组件——紧凑型光纤准直器,采用在1550纳米波长下辐射暗化效应低的玻璃,设计了适用于C波段无热运行的方案。
关键词: 抗辐射、无热化光学设计
更新于2025-09-19 17:13:59
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[2018年IEEE第六届宽禁带功率器件与应用研讨会(WiPDA) - 美国佐治亚州亚特兰大市(2018.10.31-2018.11.2)] 2018年IEEE第六届宽禁带功率器件与应用研讨会(WiPDA) - 面向空间应用的氮化镓基移相全桥直流-直流转换器自供电栅极驱动器设计
摘要: 近期,适用于太空直流-直流转换器的抗辐射氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)已投入市场。但目前尚无符合太空应用标准、具备小传播延迟、快速上升/下降时间以及高共模瞬态抗扰度的数字隔离器来驱动隔离式GaN栅极驱动器。本研究设计并测试了一种用于太空应用移相全桥直流-直流转换器的自供电隔离式GaN栅极驱动电路。通过脉冲变压器实现信号隔离并为GaN栅极驱动芯片提供偏置能量。实验采用200V抗辐射GaN FET,在100V直流母线输入下成功输出400W功率验证了该转换器的运行效果。实验结果表明:开关节点电压变化率对所提方案中高端开关的死区时间精度存在影响,并阐述了提升死区时间精度的具体方法。
关键词: 抗辐射、辐射加固、相移、镓、自供电、脉冲变压器、太空、门极驱动器、直流-直流、氮化镓
更新于2025-09-04 15:30:14
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[2018年IEEE第六届宽禁带功率器件与应用研讨会(WiPDA) - 美国佐治亚州亚特兰大市(2018.10.31-2018.11.2)] 2018年IEEE第六届宽禁带功率器件与应用研讨会(WiPDA) - 面向空间应用的氮化镓基移相全桥直流-直流变换器设计考量
摘要: 本文介绍了采用最新发布的抗辐射氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)实现带同步整流的移相全桥DC-DC变换器在航天应用中的实际设计考量。通过简要对比分析了GaN FET相较于当前硅基功率器件在航天电源应用中的优势,并详细阐述了拓扑选择的主要驱动因素、以及针对当前有限抗辐射元器件现状实施所选拓扑的空间应用设计考量。此外还展示了损耗分析分解与最终设计方案?;谏鲜錾杓瓶剂垦兄屏艘惶ㄑ橹ぱ帽浠黄鞴ぷ饔?00V直流母线,以固定20V输出提供400W功率且效率超过95%。
关键词: 抗辐射、转换器、太空、抗辐射加固、全桥、相移、直流-直流、氮化镓
更新于2025-09-04 15:30:14