最初,這些小型人造衛星并不能取代普通發電廠,卻能為災區或難以到達的偏遠地區迅速提供電力。
英國斯特拉思克萊德大學機械與航空航天工程系的馬塞米利諾-瓦西里博士負責這項新研究。
研究人員已研發了一個可把太陽能送回地球的人造衛星網。
在地球上,由于造價高和面板效率低等因素,太陽能事業發展緩慢。但太陽能衛星的首次試驗為“綠色能源”的可行性帶來希望。英國斯特拉思克萊德大學研究人員已測試了太空設備,這是開發收集能量并通過微波或激光將其送回地球的太陽能電池板的第一步。
這些研究人員的目的是建造一“群”一天內可為整座城市提供電力的人造衛星。最初,這些小型人造衛星并不能取代普通發電廠,卻能為災區或難以到達的偏遠地區迅速提供電力。地球上的一個“接收器”會把精確定位的微波或激光束變成可用電源。
在太空安置太陽能電池板的想法是一個備受爭議的話題。但這項新研究至少證實了一個小型版本的可行性。英國斯特拉思克萊德大學機械與航空航天工程系的馬塞米利諾-瓦西里博士是這項太空太陽能電池板研究的負責人,他說:“太空為收集太陽能提供了一個極其豐富的來源。不管一天什么時候或什么樣的天氣狀況,我們在收集太陽能上都具備有利條件。在像撒哈拉沙漠一樣的干燥地區,可以捕捉優質太陽能,卻很難將其轉變成電力,以供這些地區使用。但我們的新研究旨在解決這個難題,到時候我們可用太空中的太陽能電池板為這些難以到達的地區供電。”
瓦西里表示:“通過微波或激光,我們都能將太陽能發送到地球上,甚至直接送到特定地區。這會提供一個可靠的優質太陽能來源。由于它能持續不斷地提供太陽能,所以不再需儲存來自地面可再生能源的能量。剛開始,較小的人造衛星能為一座小村莊產生足夠電力。但我們的目標是有朝一日將這項技術應用到一個足夠大的太空結構中,這樣一來它所收集的能量就能為一座大型城市提供充足電力了。”
4月份,斯特拉思克萊德大學的一個科學技術與工程學生團隊開發了一個具有創新意義的“太空網”實驗,它已在一艘從北極圈飛往太空邊緣的火箭上進行。這個實驗名為Suaineadh,蘇格蘭蓋爾語的意思是“意外進展”。這是太空施工設計邁出的重要一步,證明了一個輕型旋轉網狀物上可以建造大型結構,為這個太陽能計劃的第二步鋪平了道路。
瓦西里表示:“Suaineadh實驗的成功意味著我們可以進行太空太陽能計劃的第二步了,也就是研究用于收集太陽能的反射器。當前這個名為‘自動膨脹式可適性面板’(SAM)的計劃將測試一個超輕型細胞結構展開時的情況。這個結構一旦展開,就會變形。它由真空中自動膨脹的細胞組成,可通過納米泵改變獨立的體積。這個結構能復制存在于所有生物體內的天然細胞結構。細胞的獨立控制便于我們將這種結構變成一個收集日光、并將其發射到太陽能電池板的太陽能集中器。通過組裝數以千計的小型個體單位,同一個結構還能用于建造大型太空系統。”
這個計劃是一個美國宇航局先進理念研究所(NIAC)研究的一部分,美國“阿耳特彌斯創新”公司的約翰-曼金斯是該研究負責人。斯特拉思克萊德大學是一個國際聯盟歐洲地區的代表。該聯盟由美國研究人員和一個由神戶大學信行賀屋教授率領的日本科研團隊組成。日本神戶大學在無線電力傳輸方面占有世界領先地位。
美國宇航局先進理念研究所的這項研究為大型太陽能人造衛星證明了一個新的設計方案。斯特拉思克萊德大學研究人員的任務是為結構要素提出新穎的解決方法,同時為軌道和軌道控制找到新的解決方案。(秋凌)