钙钛矿电池具备超轻、超薄、原材料丰富、易制备、天然适配柔性化结构等核心优势。一方面,钙钛矿具备相较于传统晶硅材料高出一到两个数量级、与砷化镓基本处于一个水平的光吸收系数,这意味着在工程应用形态上仅需几百纳米级别的极薄光吸收层即可实现高效的光子收集;另一方面,制备工艺上钙钛矿可以通过溶液合成、气相沉积等灵活的工艺手段制备获取,其中溶液合成方法具备工艺简单、成本低廉等显著优势,有效降低单位面积成本;此外,溶液加工特性支持柔性基底制备,采用柔性衬底(PET, PEN, PI 等)制备钙钛矿电池能够获得比刚性基底更高的比功率。在可调节性方面,相较于传统晶硅、砷化镓等钙钛矿材料往往具有很高的缺陷耐受性和掺杂灵活性,掺杂或添加不同的阳离子、阴离子能够有效调节物化性质。我们认为,钙钛矿电池的柔性+轻量化是有利于大批量、高频次卫星能源系统运输和获得更高的能源效率,有利于显著降低巨型星座系统的单位发射成本,而适配极端环境挑战的更优性能也进一步放大了上述优势,钙钛矿电池路线将是太空光伏的“终极”解决方案。