Давно уже обдумывал идею о передаче электроэнергии лазерным лучом, работающим по принципу солнечной батареи. То есть с одной стороны солнечная панель, вырабатывающая ток при её засветке, а с другой не солнце, как вы уже догадались, а достаточно мощный лазер. Понятно, что на лазерной указке 0,01 Вт такое не реализовать, но если мощность несколько ватт, тогда… И тут как раз в тему выходит новость:
Специалисты Российской ракетно-космической корпорации «Энергия» успешно провели эксперимент по беспроводной передаче энергии на расстоянии, сообщает пресс-служба. Была успешно осуществлена передача лазерного луча мощностью 5 ватт на расстояние 1,5 км. Луч прошел от излучающей до принимающей установки, где был преобразован в электроэнергию, которой хватило для того, чтобы зарядить аккумулятор мобильного телефона.
По заявлениям сотрудников РКК «Энергия», через несколько месяцев они смогут заряжать на расстоянии небольшой беспилотный летательный аппарат, а через год — полноразмерный беспилотник.
Ранее уже сообщалось, что в случае успеха наземного эксперимента по беспроводной передаче энергии планируется устроить аналогичное испытание на околоземной орбите. В космическом эксперименте ученые попробуют передать энергию с борта МКС на транспортный грузовой корабль «Прогресс», отведенный от станции на небольшое расстояние.

Опередили. Ну ничего — Бог в помощь 🙂 Теперь попробуем разобраться, насколько это реально. Расчёты показывают, что для заряда литиевого АКБ от смартфона нужно примерно 10 ватт мощности. Солнечная батарея небольшого размера даст 10 В на 0,1 А — это 1 ватт в час. Значит выставив её на солнце можно за 10 часов и получить желаемый результат.

В принципе, даже мощная лазерная указка на 1 ватт, может заставить солнечную батарею вырабатывать небольшой ток. А если ещё подобрать спектр, фокусировку и т.д., то передача электричества на расстояние лазером становится реальной даже в домашних условиях. Правда особенность лазера не в количестве света, а в его монохромности и поляризации. Ведь от люминесцентных или светодиодных ламп фотопреобразователи работают очень слабо. Также учтём КПД солнечной батареи (50% в лабораторных условиях). Итого, КПД такой связки менее 20% в идеале. Но дело не в количестве переданной энергии, а в самой возможности сделать это, пусть даже и путём больших потерь (бытовая техника киловатты расходует). В общем предлагаю провести эксперименты в этой области и посмотреть, насколько оно перспективно.








Обсуждение закрыто.