01
神秘的“禁飞区”迎来访客
在我们头顶50公里到85公里处、平流层上方、热层下方,是整个大气层最神秘的“禁飞区”——中间层。
你可能以为我们头顶的天空已经被飞机、热气球、卫星等飞行器“瓜分”得明明白白了,可在这片“夹心层”,空气稀薄到飞机飞不过去、气球也上不去,对卫星来说又太低,以至于这个中间层成了长期以来的观测盲区。
哈佛大学、芝加哥大学等高校的研究团队最近提出一个听起来像科幻、但已经在实验室里被做出来的观测点子:靠阳光就能悬浮的超轻“魔毯”,能去那儿打探风速、温度和压力等气象预报关键信息。
02
超轻双层“魔毯”的独特
按照论文的设计这个“魔毯”,本体其实是一个超轻的纳米结构:两层带细孔的薄膜,中间用微小立柱连接,像超轻的“纳米瓦楞纸板”。它们主要由氧化铝薄膜构成,底面再镀一层能吸光发热的金属(如铬)。
总的来看,它只有一厘米厚,比一粒盐还轻,还能携带10毫克级别的载荷,例如微型风速计、温度计或压力传感器,方便在中间层进行气候观测、通信中继等功能。
至于它是怎么飞那么高的,就要说到阳光的作用了——它就是“被阳光托起”被动飞行器。
不过首先要搞清楚,这个“光之飞行器”可不是以前我们说过的太阳帆或者热气球。太阳帆靠的是光压:照射在巨大镜面上的光,经由光子的反射产生辐射压提供了微小的推力,从而推动飞行器远航。热气球则是靠飞行器内部的热空气,产生浮力上升。
这都不是这个新型光飞行器的飞行原理。
03
“热泳力”送上青云
这里的主角,是气体分子在冷热两侧不同反弹强度带来的“热泳力”,光说白了只是“加热器”。
当气体分子撞击物体表面时,若物体两侧存在温度差,如一侧受热、另一侧较冷,气体分子从较热侧反弹的力度会大于从较冷侧反弹的力度。这种非对称的分子碰撞,会产生持续的“净动量”,形成向上的升力,这就是热泳力。
换句话说,当气体分子撞到物体的“热的一面”,会比撞到“冷的一面”反弹得更猛,于是给物体一个持续的“推力”。
热泳效应只会在极低气压环境下变得明显——恰好中间层就是这个环境。这是因为气压足够低时,气体分子平均自由程较长,碰撞方向更易受温差影响。简单来说,就是当气体稀薄到一定程度,分子在两次碰撞之间能跑很远。
相比靠光子反射推进的太阳帆,这里推力来源是被加热后的气体分子,只在仍有空气的高空才有效。在这里,阳光提供温差,新型飞行器中间的几何型穿孔又放大了流量,使得飞行器在稀薄空气里被分子一点点“顶”起来。
其实按照这个原理,单层纳米材料做成的薄片,受光加热后也会产生热泳力,为什么要设计成双层?
单层可以,但是推力小、可设计性差;双层能夹出一段“微腔”,密布着贯通两侧的微孔,再用立柱稳固层间距,这样一来,温差主要落在孔道里,热渗流被强迫放大。
当第一批能在中间层白天漂浮、夜里缓缓下潜的光之飞行器升空时,有望填补长期以来大气数据的空白,提升气候模型精度。
研究者们还提到,如果把它们做成编队,能形成“漂浮式天线阵列”,在某些场景里实现与近地轨道卫星接近的传输能力。因为它们比卫星离地更近,时延还可能更低。
只不过现在载荷能力不足,如果能把通信载荷真正集成上去,对我们的通信影响会更大。
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编辑|张毅
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