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Accès ouvert déclaré 2025 article

Gallium Nitride for Space Photovoltaics: Properties, Synthesis Methods, Device Architectures and Emerging Market Perspectives

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Rattachement africain : pl. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Gallium nitride (GaN) has emerged as one of the most promising wide-bandgap semiconductors for next-generation space photovoltaics. In contrast to conventional III-V compounds such as GaAs and InP, which are highly efficient under terrestrial conditions but suffer from radiation-induced degradation and thermal instability, GaN offers an exceptional combination of intrinsic material properties ideally suited for harsh orbital environments. Its wide bandgap, high thermal conductivity, and strong chemical stability contribute to superior resistance against high-energy protons, electrons, and atomic oxygen, while minimizing thermal fatigue under repeated cycling between extreme temperatures. Recent progress in epitaxial growth-spanning metal-organic chemical vapor deposition, molecular beam epitaxy, hydride vapor phase epitaxy, and atomic layer deposition-has enabled unprecedented control over film quality, defect densities, and heterointerface sharpness. At the device level, InGaN/GaN heterostructures, multiple quantum wells, and tandem architectures demonstrate outstanding potential for spectrum-tailored solar energy conversion, with modeling studies predicting efficiencies exceeding 40% under AM0 illumination. In this review article, the current state of knowledge on GaN materials and device architectures for space photovoltaics has been summarized, with emphasis placed on recent progress and persisting challenges. Particular focus has been given to defect management, doping strategies, and bandgap engineering approaches, which define the roadmap toward scalable and radiation-hardened GaN-based solar cells. With sustained interdisciplinary advances, GaN is anticipated to complement or even supersede traditional III-V photovoltaics in space, enabling lighter, more durable, and radiation-hard power systems for long-duration missions beyond Earth's magnetosphere.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Gallium Nitride for Space Photovoltaics: Properties, Synthesis Methods, Device Architectures and Emerging Market Perspectives
Date Crossref
18/12/2025
Éditeur
MDPI AG
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

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