Учёные из университета гражданской авиации Китая разработали крыльевой приёмник для дронов, который позволяет им подзаряжаться от наземного лазера прямо во время полёта. Устройство использует зелёный лазер и совмещает несколько способов преобразования энергии.
Опрос
реклама
| Новости Hardware |
Самое интересное в обзорах
11.08.2026 [21:44],
Учёные из университета гражданской авиации Китая разработали крыльевой приёмник для дронов, который позволяет им подзаряжаться от наземного лазера прямо во время полёта. Устройство использует зелёный лазер и совмещает несколько способов преобразования энергии.

Источник изображений: Matter & Light, hothardware.com
Разработку под руководством Хань Цзяньхуа (Han Jianhua) представили в журнале Matter & Light. В основе технологии лежит тандемная архитектура, в которой передний слой представляет собой специализированную перовскитную ячейку, настроенную на улавливание зелёного света с длиной волны около 520 нанометров, а под ним размещён термоэлектрический генератор, преобразующий бросовое тепло оптического элемента в дополнительную электроэнергию. Именно такая двойная структура позволила достичь рекордных значений КПД, недоступных для традиционных одиночных фотоэлементов.

Однако концентрация мощного лазерного излучения на компактном приёмнике неизбежно вызывала критический перегрев до 80–90 °C, угрожавший деградацией перовскита и повреждением конструкции. Для решения этой проблемы команда внедрила в матрицу приёмника нанокристаллы триселенида сурьмы, которые обладают низкой теплопроводностью и создают защитный барьер для чувствительного слоя. Это позволило сохранить не только необходимый перепад температур для работы термоэлектрического генератора, но и увеличить размер зёрен (кристаллитов) перовскита, уменьшив внутренние дефекты и улучшив транспорт электронов.
Инженеры также интегрировали каналы воздушного охлаждения непосредственно в структуру крыла, чтобы поток воздуха во время полёта активно охлаждал заднюю сторону термоэлектрического слоя. Такая конструкция помогла одновременно повысить выработку электроэнергии, снизить аэродинамическое сопротивление и создать дополнительную подъёмную силу. В ходе лабораторных испытаний полностью собранный приёмник обеспечил непрерывное вращение двигателя дрона со скоростью 7820 оборотов в минуту без просадок мощности или признаков перегрева, характерных для неоптимизированных систем.

Несмотря на успех прототипа, внедрение технологии в реальных условиях, как отмечает HotHardware, столкнётся с серьёзными практическими препятствиями, включая необходимость создания надёжных систем автоматического слежения за движущейся целью в условиях турбулентности и облачности. Кроме того, использование высокоэнергетических лучей потребует разработки строгих протоколов безопасности, чтобы исключить риски для дикой природы, пилотируемой авиации и наземного персонала.
Источник:
Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Материалы по теме
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Китайцы нашли способ заряжать дроны лазером прямо в воздухе | 0 | 8.79 | 13-08-2026 |
| 2 | Беспилотники будущего: китайцы испытали лазерную зарядку | 0 | 10 | 30-07-2026 |
| 3 | В Китае создали материал для подзарядки дронов лазером | 0 | 10.41 | 29-07-2026 |
| 4 | Зарядка дронов лазером в полете: китайский прорыв и российские реалии ... | 1 | 7.8 | 01-09-2026 |
| 5 | Создан материал для подзарядки дронов лазером во время полета | 0 | 8.21 | 29-07-2026 |
| 6 | Laser-Powered Drones Could Recharge on the Wing | 0 | 8.8 | 04-08-2026 |
| 7 | Инженеры Московского института разработали мультироторный дрон с подзарядкой во время полёта | 0 | 10 | 18-08-2026 |
| 8 | В основе материала — перовскит и наночастицы сурьмы и селена: ... | 0 | 6.48 | 22-08-2026 |
| 9 | Laser Power System Allows Drones To Fly Without Battery Swaps | 0 | 8 | 11-08-2026 |
| 10 | Drohne erhält Energie drahtlos über Laserlicht | 0 | 7.16 | 30-07-2026 |