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一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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研究人员朝着实现一个长期梦想迈出了小而必要的一步:在太空中收集太阳能并传回地球。6月1日,实验搭建者、美国加州理工学院宣布,1月发射的一颗卫星已将微波束的能量导向太空中的目标,甚至还将一部分能量发送到地球的探测器上。“以前没有人这样做过。”欧洲空间局(ESA)太空科学家Sanjay Vijendran说,“他们通过展示这种能力,为这个梦想的实现增加了信心。”
长期以来,可靠性一直是太空太阳能发电面临的挑战。为了产生与典型的燃煤或核电站一样多的电力,卫星需要覆盖方圆数公里的收集区域,需要数百次发射和在轨组装。美国宇航局在20世纪70年代能源危机期间策划了一次任务,但以当时的技术,这项由航天飞机搭载卫星升空并由宇航员组装的任务将耗资1万亿美元。从那以后,就很少有人提及了。
如今,太空发生了变化。太阳能电池和微波光束更便宜、更高效。组装机器人将很快进入轨道,SpaceX等公司已经大幅削减了发射成本。ESA和英国政府最近委托有关机构进行的研究表明,大型轨道发电机很快就能以与地面核电站相当的成本发电。
加州理工学院的这项任务旨在更进一步开发轻便、廉价和灵活的部件。微波发射器是一个由32个平面天线组成的阵列,排列在比餐盘稍大的表面上。通过改变发送到不同天线的信号的时间,研究人员可以控制阵列的波束。他们把它对准一对微波接收器,然后随意将光束从一个接收器切换到另一个接收器,并点亮每个接收器上的LED。
微波发射器的发射功率很小,只有200毫瓦,比手机摄像头的光还暗。但该团队仍然能够将微波束引向地球,并用接收器探测到它。“这是一个概念验证。”加州理工学院电气工程师Ali Hajimiri说,“它表明了整个系统可以做什么。”
加州理工学院的航天器还有两个计划中的实验。其中一个正在测试32种不同的太阳能电池,看哪一种能耐得住严酷的太空环境。第二个是一块折叠的超轻复合材料,它将展开成为一个两米宽的帆状结构。虽然帆上不会安装任何太阳能电池,但它旨在测试未来发电站所需的轻薄、灵活的大型装备。
人们对太空太阳能的兴趣似乎越来越大。ESA今年委托有关机构进行了两项关于轨道发电站潜在结构的研究。Vijendran说,能源供应公司已经加入了这项工作。日本京都大学团队上个月宣布,他们将与日本宇宙航空研究开发机构合作,在轨道上测试电力传输。
日本电气工程师Naoki Shinohara说,他很高兴听到加州理工学院取得成功的消息,“但同时我也很失望,因为日本人的目标是在2025年进行世界上第一个(无线电力传输)卫星实验”。
初创公司Virtus Solis Technologies也一直在测试电力传输,并计划在2026年将一个试点工厂送入轨道。该公司首席执行官John Bucknell表示,打算在10年内向客户提供商业电力。“太空太阳能利用技术是唯一一种清洁、可靠、可扩展的能源技术,是实现零碳排放的可靠途径。”
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