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重庆医科大学附属医院邱春玲医生黄牛预约代挂号电话“逐日”蹄疾,电从太空来 我国空间太阳能电站建设迈出关键一步

07-20 实时新闻

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  2026年初春,西安电子科技大学长安校区。

  一座75米高的巨型钢结构支撑塔矗立在实验场上,塔顶的发射天线指向百米外的接收端。塔下,科研人员裹着棉衣,紧盯屏幕上的数据。“亮了!亮了!充上电了!”西安电子科技大学机电工程学院教授李勋看到空中无人机上渐亮的LED(发光二极管)灯,高声呼喊起来。围在设备旁的师生屏息注视,微弱光点逐渐明亮、稳定。

  团队攻坚多年的技术难题,终于取得关键突破——攻克远距离、高功率、高效率一对多动目标微波无线传能技术,实现一套发射系统为多个移动目标供电,解决了多目标供电的精准控制问题,未来有望为多个太空飞行器或地面移动设备同时供电。至此,我国空间太阳能电站建设迈出了关键一步。

  逐日之梦

  从构建到地面验证

  关于建设空间太阳能电站的构想,最早可追溯到1968年。当时有科学家提出,在地球轨道上部署超大型太阳能发电装置,不受昼夜和天气影响,持续收集太阳能,再通过微波或激光无线传输至地面。整个过程经历“太阳能—电能—微波—电能”的转换,一旦实现,人类将获得取之不尽、零碳排放的清洁能源。

  然而,这个“太空充电桩”的构想,却被技术困住了半个世纪。直到近年来,空间高效能量转化、无线能量传输、超大型结构构建等关键技术取得突破,才逐步走向现实。

  2006年,我国开始相关研究。2014年,西安电子科技大学段宝岩院士团队提出具有自主知识产权的“欧米伽(OMEGA)”空间太阳能电站方案,区别于美国、日本的设计,在结构和效率上更具优势。

  2018年12月23日,“逐日工程——空间太阳能电站地面验证系统”在西安电子科技大学启动——“逐日”取自“夸父逐日”,寓意追赶太阳、捕获能量。

  经过4年艰苦攻关,2022年,团队建成世界首个全链路、全系统的OMEGA—SSPS(欧米伽聚光式空间太阳能电站系统)地面验证系统。所谓“全链路”,就是从阳光收集、光电转换、微波发射、空间传输到接收整流输出,整个流程全部跑通。“当时的主要指标是,收发天线相距55米,发射功率2081瓦,波束收集效率87.3%,直流—直流传输效率15.05%。”西安电子科技大学机电工程学院副院长段学超介绍,这些数据在当时达到国际领先水平。

  但这只是起点。定点输电像在固定位置拉一根“无形电线”,目标一动就会脱靶断电。真实的航天器、无人机、地面移动设备等处于不间断运动中。从“静态”到“动态”,成了团队必须跨越的下一道坎。

  逐日之跃

  从定点到动目标

  一时的成功没有让团队停下脚步。“我们知道,真正的工程应用,必须解决‘动起来’的问题。”李勋说。

  2026年5月底,好消息从“逐日工程”研究团队传来:经过又一轮4年攻坚,团队拿出了“逐日工程2.0”——世界首套一对多动目标OMEGA—SSPS微波无线传能地面验证系统。

  “一对多”意味着同一套发射系统,通过波束指向精准控制,几乎同时为多个高速移动的目标精准供电。这就像在黑夜里用一束光快速切换射中多个移动的靶心,难度可想而知。

  关键难点有3个。第一是高精度测控。发射天线需要实时获取每个接收目标的方位、距离和姿态。团队开发了基于反向波束导引的闭环控制系统——接收端发出导引信号,发射端及时捕获并解算,实现波束的精确指向。“通俗地说,就是‘双向奔赴’,系统边跟踪边修正,让能量不偏不倚地‘发送’到目标上。”李勋说。

  第二是收发天线的小型化、轻量化、集成化。地面验证可以建75米高塔,但上天的设备必须轻、必须小。团队通过一体化设计,把多个功能模块压缩到更小空间,大幅减重。

  第三是效率提升。直流—直流传输效率从15%提升到20%,每提高一个百分点,背后都是材料、器件、算法的全方位突破。团队升级了氮化镓二极管等新型器件,提高系统承受大功率波动的能力。

  攻关初期,目标丢失、波束打偏是家常便饭。“通信延迟导致数据跟不上,接收天线明明在这个点,波束却打到了那个点上。”段学超回忆。通过将发射天线的机械调整装置开展机电耦合设计,团队从源头上提升其控制带宽,又要通过反复实验,验证在柔索驱动的空中结构基础接触上进行精确指向的控制效果。在项目攻坚阶段,老师和同学们经常从下午忙到深夜一两点,整理完数据才休息。

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