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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]昨晚,中国“逐日工程”传来了一个大消息。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]中国工程院段宝岩院士领衔的团队,在空间太阳能电站和微波无线传能领域,一次性突破了多项关键核心技术,成果总体达到了国际领先水平。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]说得直白一点: [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]中国攻克了太空“无线充电”技术的世界级难题,未来将有能力在天上建一个超级“太空发电站”! [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
“隔空充电”从科幻走进现实,究竟突破了什么?[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]很多朋友可能会疑惑,什么叫“太空无线充电站”? [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]这次段宝岩院士的“逐日工程”团队,到底把什么东西搞定了? [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]首先,团队自主研制了一套“一对多动目标微波无线传能地面验证系统”。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]通俗解释,就是这个系统能同时给天上好多个移动目标精准输送能量。不再是一对一,而是一对多,这就解决了多目标供电的精准控制问题,未来有望同时给很多个飞行器供电。 “百米级、千瓦级”是什么水平?用数据说话[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]光说概念可能很虚,咱们还是得用数据说话。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]这套系统测出来的数据相当硬核: [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]在百米级的距离内,直流到直流的传输效率达到20.8%,输出功率是1180瓦。什么概念?一个普通微波炉才几百瓦功率。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]波束收集效率高达88.0%。这就意味着,发射出去的能量绝大部分都被收住了,几乎没怎么浪费。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]还有一个数据更牛:无人机微波无线传能系统,在时速30公里、距离30米的条件下,能够稳定接收143瓦的功率。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]想想看,以后无人机没电了,不用返航换电池,直接在空中就被“隔空续命”,无限续航。这在军工和民用领域都有巨大的想象空间。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
我们为什么要去天上建电站?[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]可能有朋友觉得,在地面上铺光伏板挺好的,干嘛费这么大劲跑到天上去建电站? [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]这背后的逻辑,其实非常直白。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]首先,天上看太阳,完全不受大气和天气影响。在地球静止轨道上,一块太阳能板接收到太阳辐射量,是地面的8到10倍,而且能实现24小时不间断发电,完全不受黑夜和阴雨天影响。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]其次,它就是为未来算力准备的。现在的AI和算力中心都是电老虎,地面电网可能支撑不住未来“太空算力”的用电需求。未来算力要上天,太空光伏就是核心基础设施。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]再者,它能给天上的卫星减负。传统卫星都得背两块巨大的太阳能帆板,又重又占地方。未来要是有了太空“充电站”,卫星就可以扔掉笨重的帆板,换上小巧的天线,由“充电桩”在轨无线供电。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]段宝岩院士的描述很简单直接:建设空间太阳能电站,好比是在太空轨道上部署了一个“空间微波充电桩”。 不只是能源,更是整个先进制造业的机会[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]如果你关注先进制造业,那“逐日工程”绝不是一件和产业不相关的事。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]它背后涉及的东西太多了:新的光伏电池材料、轻量化结构、高精度柔性结构在轨展开、微波发射接收天线集成……每一个环节都是高精尖制造业。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]而且,太空光伏目前正处在“工程产品化”向“规模产业化”爬坡的关键阶段。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]这对中国先进制造产业链来说,是一个巨大的机会。有证券公司分析指出,太空光伏是全产业链变革,上游的材料、中游的设备、下游的集成交付,每一个环节都有大量机会。 中国在太空能源竞赛里,处于什么位置?[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]目前,全球主要科技强国都在争夺这块未来的能源高地。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]美国马斯克宣称向太空部署AI卫星能源网络,日本也在准备发射太空太阳能验证卫星……但是,中国“逐日工程”这一步走得更稳健、也更靠前。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]进度上来看,我们在2014年就提出了“欧米伽”创新方案,2022年建成了全世界第一个全链路全系统地面验证系统。现在这套新方案(分布式欧米伽),比美国人的ALPHA方案发电能力还提升了24%。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]专家组给出的评价也是实实在在的:成果国际领先,产业化和工程化前景广阔。 除了发电,太空电站还能干啥?[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]如果你觉得它只能给卫星供电或者发电传回地球,那你的格局还得再打开一下。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]段宝岩团队表示,这套“一对多动目标”微波无线传能技术,未来有望为多个太空飞行器或地面移动设备同时供电。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]这一句话里面藏着很多应用场景,比如:给月球基地远距离供电、给在轨服务飞行器补能、给偏远灾区应急供电……可以说,它本身就是未来的“太空新基建”核心。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
一些思考和讨论[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]最后,我也想留几个小问题,看看大家怎么看: 设想一下,如果以后中国真的在距离地面3.6万公里的同步轨道上,建起一座绵延千米的超级“太空发电站”,人类几千年来对能源的“饥渴感”会彻底消失吗? “逐日工程”背后涉及到这么多高端装备、新材料、卫星制造领域,你觉得中国的制造业能接住这波“太空产业红利”吗? 微波无线传能技术一旦成熟,是否会有更多领域会彻底取消电池,进入“永不失电”的时代?还有哪些你期待的应用场景?
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]欢迎在评论区发表你的见解,我们一起探讨。
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