Китайская орбитальная электростанция: проект «Погоня за Солнцем» переходит к реализации
Изображение сгенерировано ChatGPT
Китайские исследователи достигли значительного прогресса в реализации концепции космической энергетики, которая долгое время считалась фантастикой. Специалисты из Университета Сидянь успешно протестировали инновационную систему беспроводной передачи солнечной энергии, собранной в космосе.
Инициатива под названием «Чжури» («Погоня за солнцем») нацелена на развертывание орбитальных установок, обеспечивающих бесперебойную подачу электричества. В отличие от земных фотоэлектрических парков, космические аппараты на геостационарной орбите (около 36 тысяч километров) не зависят от облачности, атмосферных явлений или смены дня и ночи.
Учитывая, что плотность потока солнечного излучения в открытом космосе в шесть раз превышает земные показатели, этот подход рассматривается как стратегически важный для глобальной энергетики будущего.
В ходе полевых испытаний в Сиане команда продемонстрировала полный цикл генерации и передачи энергии. Система на базе 75-метровой вышки использовала 4,8-метровое зеркало для фокусировки светового потока на фотоприемниках. Затем выработанное электричество конвертировалось в микроволновое излучение и транслировалось по воздуху на расстояние свыше 100 метров, где приемная антенна вновь преобразовывала его в электроэнергию.
Тесты подтвердили работоспособность концепции на киловаттном уровне и доказали способность системы направлять энергетический луч на несколько мобильных приемников одновременно.
Помимо зеркальных систем, рассматривается применение линз Френеля диаметром до семи метров — они легче, эффективнее и лучше подходят для модульного масштабирования инфраструктуры.
Профессор Дуань Баоянь, курирующий проект на протяжении десяти лет, отмечает, что для выхода на мощность в 1 ГВт (что эквивалентно потребностям крупного города) потребуются гигантские конструкции. Вместо строительства одного монолитного аппарата инженеры предлагают использовать группировку множества автономных космических модулей, что значительно упрощает их доставку и обслуживание на орбите.
Несмотря на успех эксперимента, впереди сложный путь: необходимо отладить технологию автоматической сборки крупных объектов в невесомости, повысить точность наведения луча и обеспечить его полную безопасность для авиации и атмосферы.
Китай сегодня уверенно конкурирует с Японией и США в этой области. Прикладные аспекты технологии могут найти применение гораздо раньше — например, в системах беспроводной зарядки спутников или в обеспечении энергией будущих исследовательских баз на Луне.
Следующим этапом станет перенос экспериментов в условия космоса, под что сейчас привлекается соответствующее финансирование.
Источник: iXBT
5 свежих мини-ПК августа: от тихих офисных машин до геймерских монстров с GeForce RTX 5070
Рынок телевизоров в России: лидерство Xiaomi и успехи «Сбера» по версии «М.Видео»
Распаковка Poco M8 Power до анонса: батарея 8000 мАч, экран 6,9″ 120 Гц и цена около $290
В продажу поступил мощный беспроводной моющий пылесос Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 5C по цене от 175 долларов
LG вложила 1,3 трлн вон в дата-центр под Сеулом: мощность вырастет до 200 МВт к 2027 году
Физики впервые создали произвольные суперпозиции «сжатых» квантовых состояний
Поиски внеземного разума у суперземли LHS 1140 не выявили сигналов мощнее 300 ГВт
Выпущены веса китайской ИИ-модели Kimi K3 на 2,8 трлн параметров: втрое дешевле флагманских аналогов