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三天後,靜心居別墅。

在別墅的二樓書房裡,田嘉奕在書房的電腦前坐著,一個攝像頭也對準了她。

而方鴻也在,不過他坐在了鏡頭之外。

此刻,田嘉奕是以群星資本副總裁的身份代表母公司參加九州藍箭內部的一個技術會議,以視訊會議的方式參加。

其實九州藍箭的總部就在新城,可以直接過去現場,但方鴻不能過去,他現在對外掛名身份是自然科學基金理事長虞秋的助理。

目前方鴻不希望自己的身份過多的被人知曉。

此刻正在進行的會議是空間光能電站的討論,在與會的人員當中,向嵐芝和嚴建丹兩人赫然在其中,這兩人有一個共同點,那就是他們的研發能力早早的就被方鴻進行了一次史詩級的加強,現在他們都是九州藍箭內部的領軍級技術大拿。

除了這兩人之外,還有殷婷、鄭新、羅亮和陳烔煒四人也得到史詩級的加強,他們現在都在各自的技術領域成為技術領頭人。

此刻,坐在鏡頭之外的方鴻旋即閉麥並對美女助理說道:“直接問他們,空間光能電站在技術上和經濟可行不可行?其它國家是不是瘋了,都在搞這玩意兒,如果可行,咱們群星資本就跟了。”

方鴻這話是這麼說,作為穿越者其實很清楚,但肯定得立足於當下以不知情者的方式進行表達。

實際上,他心裡早就有了決定,群星資本不但要跟而且是動真格的。

空間光能電站,也叫空間電站或者天基太陽能電站等,叫什麼名稱不重要,重要的是從2000年後,世界各國的空間太陽能電站的計劃就紛紛啟動。

這玩意最早在1968年由鎂國科學家彼得·格拉塞提出,透過在地球同步軌道上建立極其龐大的太陽能電池陣列,然後將電能用微波的方式傳輸到地面,為人類提供電能。

按照格拉塞的設想,一個面積達到公里級的空間電站,發電功率能達到50億瓦,這是什麼概念?相當於能滿足五個百萬人口級別的城市用電。

無論從任何一個角度,空間電站計劃都足以稱得上是“瘋狂”,聽起來就如同可控核聚變、太空電梯這種科幻級別的事物,是現代人有生之年都無法看到的東西。

到了1979年老美的科學家提出了更為具體的方案,技術上具備可行性但經濟上實現不了,也就叫停了。

在停滯了三十年後,老美的軍方認為空間電站可以為遠端基地供電,在軍事上有需求,於是繼續推動該技術的發展。

老美分別在2008年和2010年開展了無線微波傳輸試驗,又在今年提出了“阿爾法”方案等等,其它國家諸如小本子等都有相應的空間電站計劃。

總之,有點技術實力的國家都在跟。

而國內進入這個領域是時間最晚的,在前年2008年才剛剛開始啟動論證。

但是方鴻知道,國內雖然起步最晚但進步的速度是最快,而且是“耿直”的真搞,其它國家大多數基本都是PPT計劃,忽悠成分居多。

但這種規模的超級工程計劃,真得能實現,也許整個世界也只有一個國家能做到。

卻說此刻的視訊會議,田嘉奕把方鴻的話轉述了之後,與會的嚴建丹回答她:“現階段的進展已經達到了TRL四級到五級左右。”

他擔心田嘉奕不太明白,於是進一步說道:“在航天領域有一個專業名詞叫‘技術就緒水平’,簡稱‘TRL’,它是用來衡量一項技術的成熟度,共分為一級至九級,等級越高代表技術越成熟。”

影片裡的嚴建丹有條不紊地說道:“一級是原理階段,二級是概念設計階段,三級是概念能透過實驗證明,只要到了這個級別就說明已經有了這項技術。”

嚴建丹補充道:“到了四級、五級和六級就是技術的各種驗證,而到了六級就說明原型機可以執行了,之後的七級、八級就是驗證原型機是否靠譜,TRL達到八級就說明產品已經合格可以使用了,最後的第九級意味著該項技術產品不但合格而且還能商用。”

國內在這個方向是2008年才啟動論證階段,九州藍箭內部現在已經把進度推到了TRL四級到五級左右,成績可以說是非常不錯了。

啟動最晚,但進度最快。

末了,與會的嚴建丹說道:“全球各國的空間電站計劃,我們認為最有競爭力或者說最有可行性的就是鎂國人的‘阿爾法’方案,以及我們九州藍箭團隊制定的方案,而且我們經過比對,我們的方案應該比鎂國人的更好,這一點我們很有信心。”

方鴻頓時閉麥對田嘉奕說:“讓他展開說說。”

田嘉奕當即看向視訊螢幕:“具體說說看。”

嚴建丹點點頭,然後有條不紊地闡述道:“根據鎂國NASA公佈的‘阿爾法’方案,該方案採用的是聚光系統,也就是透過多個六邊形反射鏡形成蜂巢結構,把太陽光反射到光伏電池板上,該方案中的每個六邊形都可以隨意調整方向,並且設定了一個副鏡。”

“這樣一來,蜂巢內部的六邊形可以反射到主鏡,蜂巢外部的六邊形可以反射到副鏡,從而增加能量收集率,但這個方案也有不足,需要多達四千至五千組的反射鏡,每個鏡面都有不同的演算法,控制難度極高且存在干涉問題,包括漏光的問題。”

“儘管每一塊反射鏡都能調整,但在調整過程中會導致投影面積小於反射鏡的面積造成漏光,為了儘可能收集光線建立的系統恰恰可能造成更多的漏光。”

頓了片刻,嚴建丹整理了一下放在他桌前的材料,然後說道:“而我們的方案是一個球體形態,由六邊形反射鏡共同組成兩個球形聚光鏡,外層則是使用單向薄膜材料,太陽光能夠進入但無法離開。”

嚴建丹把手裡的材料拿到鏡頭前展示,上面有一個概念圖,他說道:“這是一個模擬地球形態的極軸對稱迴轉體,上下兩個空洞正是地球的南北極位置,取出這個部分能讓空間電站的質量更輕,同時不會降低入射光。”

“這個方案跟鎂國人的‘阿爾法’方案比起來有一個最大的特點,那就是方便。在空間電站的執行姿態上,因為地軸的自傾斜,所有空間電站在對地靜止軌道上都可以實現99%的時間接收太陽能。”

嚴建丹補充道:“不論是鎂國人的‘阿爾法’方案還是我們這個方案,都需要擁有自動力以跟蹤太陽的方向才能效率最大化,但我們的方案是由單向薄膜組成的球體,無論如何運動都不用控制元件,系統控制的複雜程度大幅降低。”

“根據我們的比對中得出的結論是,我們的這個方案所需的空間電站質量比鎂國人的‘阿爾法’方案降低了15.71%,而功率質量卻能提升31.68%,同時因為高度的收光效率,增加了光伏電池的聚焦覆蓋區域,散熱壓力也更低。”

嚴建丹話鋒一轉,實事求是地說道:“不過我們的方案也有一定的缺點,因為光的分部是不均勻的,因而會降低光伏電池的光電轉化效率,所以很有必要加強光伏電池技技術的研發和設計。”

……

(本章完)

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