Помощь зала..
May. 8th, 2014 12:00 pmУважаемые сообщники, прочла статью о том, что Япония собирается к 2030 г. запустить космическую электростанцию (вот ссылка: http://nippon-life.livejournal.com/186706.html).
Вот что придумал японский ученый: "JAXA разрабатывает несколько различных моделей, которые могли бы в один прекрасный день удовлетворить мировую потребность в энергии. Первая модель представляет собой спутник с фотоэлектрическим верхом, эффективность которого будет уменьшаться по мере вращения планеты. В другой модели два зеркала будут отражать солнечный свет на двусторонний фотоэлектрический верх спутника, что позволит получать энергию непрерывно в течение 24-х часов."
Есть идеи, как можно транспортировать электроенергию на Землю?
Вот что придумал японский ученый: "JAXA разрабатывает несколько различных моделей, которые могли бы в один прекрасный день удовлетворить мировую потребность в энергии. Первая модель представляет собой спутник с фотоэлектрическим верхом, эффективность которого будет уменьшаться по мере вращения планеты. В другой модели два зеркала будут отражать солнечный свет на двусторонний фотоэлектрический верх спутника, что позволит получать энергию непрерывно в течение 24-х часов."
Есть идеи, как можно транспортировать электроенергию на Землю?
no subject
Date: 2014-05-08 11:16 am (UTC)луч, это понятно - все упирается в "окна прозрачности атмосферы".
Переходить в СВЧ диапазон невыгодно (вспомните курс физики и как зависит передаваемая энергия от частоты).
Самое удачное окно прозрачности - 1 микрон (1 мкм). Лазер с такой длиной волны - идеальный вариант передачи энергии - потери 20%.
Проблема - пока нет таких мощных лазеров в этом диапазоне на полупроводниках (остальное - не годится) и нужно что-то придумать с эффективными приемниками -
все, что сейчас есть - заточено под 400 - 800 нм.
Так что - задача для полупроводниковой промышленности.
Можно, конечно, смириться и с 40% потерями - тогда все легко реализуется и для 600 нм - тут все освоено и есть готовые решения.