用于波束成形。工作时,系统通过车载雷达和光电传感器锁定接收端的位置,然后自动调整天线的指向,发射定向微波波束。
接收端的方案则更加精巧。工程师们在猎隼和山魈的顶部装甲板内嵌入了一块手掌大小的紫色晶体接收阵列,与车载的储能模块直接相连。当战斗单元需要充电时,只需停在一个相对开阔的位置,竖起顶部装甲板上的一个小型信标天线,向发射端发送定位信号。发射端在接收到定位信号后,自动完成瞄准和发射,整个过程不需要人工干预。
首次战场充能测试在矿区外围的一片开阔地上进行。一台能量即将耗尽的猎隼在接收到充电指令后,自动行驶到预定位置,竖起了信标天线。约两公里外,一辆经过改装的越野车缓缓升起了车顶的抛物面天线。操作员在确认了猎隼的定位信号后,按下了发射按钮。
在猎隼的储能管理系统界面上,能量指示条的读数开始以肉眼可见的速度上升。百分之十五、百分之二十、百分之三十……大约七分钟后,指示条停在了百分之八十五的位置——操作员手动停止了充电,因为测试设定的目标已经达成。
“传输效率百分之五十一,传输距离两公里,充电量相当于猎隼执行两小时任务所需的能量。”测试工程师报出了一组数据,“系统温升在正常范围内,没有发现任何异常。”
观察区里响起了零零星星的掌声。陆迪峰站在人群后方,没有鼓掌,但他的嘴角浮现出了一丝不易察觉的笑意。远程无线能量传输——这个困扰了人类一个多世纪的难题——正在被他们一点一点地攻克。而这项技术的应用前景,远不止于为战场上的机器人充电。
战场充能测试成功后的一个深夜,陆迪峰独自坐在办公室里,看着窗外深邃的夜空,思绪飘向了更远的地方。
他想到了太空太阳能电站。在地球同步轨道上部署巨大的太阳能电池板,将收集到的太阳能转化为电能,再通过微波或激光束传输到地面的接收站——这个概念已经被提出几十年了,但一直未能实现,核心瓶颈之一就是远距离无线能量传输的效率太低。如果紫色晶体的波束成形技术能够将传输效率提升到足以商业化的水平,那么太空太阳能电站就不再是科幻小说中的设想,而是一个可以实际推进的工程项目。
一座位于地球同步轨道的太空太阳能电站,其发电容量可以达到数吉瓦,相当于几座大型核电站的装机容量。它不受天气和昼夜的影响,可以全天候地向地面输送清洁电力。如果能够建造多座这样的电站,人
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