当你在地球上熟练地给手机插上充电线时,有没有想过,那些远在数百公里外太空中的卫星,它们一旦没电了该怎么办?

传统上,卫星完全依赖自身携带的太阳能帆板来获取能量,一旦帆板出现故障或者卫星进入地球阴影区,能源危机便随之而来,而现在,中国科学家正在为太空中的这些飞行器,修建一座前所未有的“无线充电站”。

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这座看不见的太空充电站,并不是科幻电影里的虚构设定,它有一个极具东方浪漫色彩的名字:“逐日工程”。

2026年5月18日,一个从西安传来的消息让整个航天圈为之振奋,新华社等多家权威媒体报道,由中国工程院院士段宝岩带领的“逐日工程”研究团队再次取得重大突破。

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很多人听到“空间太阳能电站”这个名字会感到陌生,其实它的原理并不难理解,将一座巨大的太阳能发电站发射到地球同步轨道上,那里没有云层遮挡,也没有昼夜交替,太阳能的密度是地面的8到10倍,可以实现全天24小时不间断发电。

然后,通过微波无线传输的方式,将电能精确地发送回地面或直接输送给太空中的其他卫星。

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段宝岩院士对此有一个更通俗的解释,建设空间太阳能电站好比是在太空预定轨道部署空间微波充电桩,可打破传统卫星对自身太阳能帆板的单一依赖,在浩瀚太空中为卫星建起“无线充电站”。

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“逐日工程”的科研攻关,凝聚了中国科学家十余年的心血,早在2014年,段宝岩院士团队就提出了欧米伽空间太阳能电站的创新设计方案,并开始了漫长的科研攻关。

到了2022年6月,团队在西安电子科技大学牵头建成了世界首个全链路、全系统的空间太阳能电站地面验证系统。

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这一系统包含了从聚光、光电转换、微波发射到微波接收整流的完整过程,相当于在实验室里完整复现了未来太空电站的全部工作流程。

如果只有理论上的突破,还不足以让人真正兴奋,最令人震撼的是团队交出的实际测试数据,在百米级距离上,系统实现了1180瓦的功率输出,直流到直流的传输效率高达20.8%,波束收集效率更是达到了88.0%。

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让无人机在时速30公里的飞行状态下稳定接收143瓦的充电功率,同样得到了验证,听上去这些数字可能略显抽象,但简单做一个横向对比就能明白其中的分量,在同等55米的传输距离下,日本团队此前实现的传输效率仅为9.88%,而中国逐日工程达到了15.05%以上,领先优势显而易见。

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这其中需要攻克的难点,远非普通人想象中那样简单,要让微波在百米甚至未来三万六千公里的距离上实现精准传输,其精确程度相当于从北京瞄准上海的一个篮球,偏差却不能超过1厘米。

团队为此开发出了阶梯波束塑形技术,将传统分布不均的微波能量重新打造为均匀的“同心圆”,让接收端的整流电路可以像标准化零件一样批量设计,成本降低了40%。

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不仅传得准,还要传得巧,科研团队在近期取得的一项关键突破,是成功攻克了远距离、高功率、高效率一对多动目标的微波无线传能技术。

也就是说,未来一套发射系统,可以为多个在轨道上高速移动的飞行器同时进行供电,这一技术一旦全面应用于太空场景,低轨道上的各类卫星群将彻底告别“电量焦虑”,获得源源不断的在轨能源补给。

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逐日工程取得的一系列成果,不仅限于地面实验的华丽数据,在空间发电的核心硬件层面同样实现了实实在在的突破。

太阳能聚光与光电转换效率显著提升,发射与接收天线在集成化、小型化与轻量化上的关键进展,为设备未来真正走向太空部署扫清了重要障碍。

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在近日由陕西省技术转移中心组织的成果评价会上,多位院士组成的专家组给出了高度评价,一致认为项目成果总体达到国际领先水平,对推动我国空间太阳能电站技术迈向工程化应用具有引领与支撑作用。

把目光投向全球,会发现中国并不是这场太空能源竞赛中唯一的选手,美国、日本、英国以及欧洲航天局都在积极布局空间太阳能电站技术,英国甚至已经将其纳入了国家综合能源战略和太空发展战略。

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美国企业家埃隆·马斯克更是公开表示,计划每年向太空部署1亿千瓦的太阳能人工智能卫星能源网络,这是一场关乎未来全球能源版图的新赛道,而中国凭借逐日工程的扎实积累,已经抢占了极为有利的身位。

根据公开的规划,逐日工程预计在2030年前后开展兆瓦级别的在轨试验,届时,那些曾经在科幻小说和电影中才存在的情节,比如在太空中为卫星“隔空闪充”,或是将太空中的清洁能源源源不断地输送到地面电网中,都有望一步步化为现实。

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一项从十几年前开启的科研布局,如今正在以稳健而有力的步伐,把看似遥远的梦想推进到全球公众的视野里。

从神话时代“夸父逐日”所代表的先民想象,到如今中国科研团队以同样浪漫的名称将人类的太空能源梦想变成触手可及的现实,这背后折射出的不仅是一项核心技术的飞跃,更是一个国家在基础科学、重大工程领域日积月累的深厚功力,为太空筑起“无线充电站”,中国“逐日工程”给出的答案,值得所有人期待。

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