的光电转换效率是传统太阳能电池的两倍,意味着在同样的采光面积下,可以产生两倍的电力输出。
更妙的是,这种光电膜可以像拼图一样随意拼接。由于它的边缘区域在裁剪后不会影响光电性能,可以将多片小尺寸的光电膜在现场拼接成大尺寸的阵列,以适应不同形状和尺寸的承载结构。这意味着,未来的太空太阳能电站可以不再受限于太阳能电池板的标准化尺寸,而是可以根据火箭整流罩的包络空间和轨道组装方案,灵活地设计采光阵列的形状和大小。
“如果这种光电膜能够实现规模化生产,”陆迪峰在一次内部战略研讨会上说,“我们就可以开始认真考虑太空太阳能电站的工程方案了。第一步,先发射一颗小型技术验证卫星,在低轨道上测试光电膜的在轨展开、发电和能量传输功能。第二步,在地球同步轨道上部署一座兆瓦级试验电站,验证远距离无线能量传输的工程可行性。第三步,在验证成功的基础上,建设吉瓦级的商业化太空太阳能电站。”
“这三步走下来,大概需要多长时间?”有人问。
“如果资金和政策都能跟上,十五年左右。”陆迪峰说,“但前提是,我们现在就要开始布局。太空项目的周期很长,从技术验证到工程实施再到商业化运营,每一步都需要提前规划。”
军方订单的落地和新型光电膜的突破,让陆迪峰面临着一个新的战略选择:是将有限的资源优先投入到智能装备的扩产和交付中,以确保军方订单的顺利完成,还是分出相当一部分资源,启动太空太阳能电站的技术验证工作?
两条路都有充分的理由。军方订单不仅关系到源点智能实验室的营收和声誉,更关系到与军队建立的战略合作关系能否进一步深化。而太空太阳能电站的技术验证,则是通向能源自由愿景的关键一步,越早启动,就能越早积累在轨运行的经验和数据。
陆迪峰在权衡再三后,做出了一个兼顾两头的决定:智能装备的扩产和交付作为第一优先级,确保军方订单按时完成;同时,从源点实验室和深蓝逻辑各抽调一部分骨干,组建一个代号“织女”的专项小组,负责太空太阳能电站技术验证卫星的方案设计和关键技术攻关。织女小组的经费从矿区的战略储备金中列支,不占用智能装备生产线的运营资金。
“两条腿走路。”他在布置任务时说,“一条腿站稳当下,一条腿迈向未来。两条腿走路,才能走得更远。”
织女小组成立后的第一件事,是确定技术验证卫星的方案。经过几轮
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