Прототип лазерного приймача, вмонтованого під крилом нерухомої моделі дрона, перетворює енергію зеленого лазера на електроенергію, а повітряний потік, що створюється пропелером, відводить тепло через вбудовані охолоджувальні канали (фото: Y. Han, X. Han)
Читайте більше: Джефф Безос створює ШІ-інженера: для чого його навчають проєктувати ракети
Аеродинаміка та новий метод охолодження
Замість встановлення громіздкого обладнання на корпус дослідники розмістили ультратонкий приймач під крилом безпілотника та розробили спеціальну систему повітряних каналів.
Під час руху апарата зустрічний потік повітря проходить крізь крило та природним чином охолоджує тильну сторону приймача.
Принцип простий: чим більша різниця температур між розпеченою лазером лицьовою поверхнею та охолодженою тильною частиною, тим більше додаткової енергії виробляє термоелектричний шар.
У лабораторних умовах із використанням зеленого лазерного променя ефективність перетворення світла в електроенергію досягла 38,49 відсотків.
Більше цікавого: Штучне сонце" може дати людству безмежну чисту енергію: що випробовує Китай
Виклики та перспективи
Попри успішні лабораторні тести із запуском макета пропелера, технологія потребує подальшого доопрацювання перед виходом на комерційний ринок.
Інженерам належить вирішити низку складних завдань: навчити оптичні системи точно відстежувати рухомий дрон на відстані кількох кілометрів у реальних погодних умовах, а також гарантувати безпеку польотів, аби високопотужний зелений лазер випадково не засліпив пілотів цивільної авіації.
У разі успішної реалізації технологія дозволить дронам виконувати тривалі місії з моніторингу лісів, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та цілодобової доставки вантажів без потреби у регулярних приземленнях для заміни батарей.
Ще більше цікавого: