Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

Китайские учёные научили дроны заряжаться от лазера прямо в полёте

Дата публикации: 11-08-2026 18:44:00

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.

Основное содержимое страницы с новостью.

логотип 3DNews

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

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

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1Китайцы нашли способ заряжать дроны лазером прямо в воздухе08.7913-08-2026
2Беспилотники будущего: китайцы испытали лазерную зарядку01030-07-2026
3В Китае создали материал для подзарядки дронов лазером010.4129-07-2026
4Зарядка дронов лазером в полете: китайский прорыв и российские реалии ...17.801-09-2026
5Создан материал для подзарядки дронов лазером во время полета08.2129-07-2026
6Laser-Powered Drones Could Recharge on the Wing08.804-08-2026
7Инженеры Московского института разработали мультироторный дрон с подзарядкой во время полёта01018-08-2026
8В основе материала — перовскит и наночастицы сурьмы и селена: ...06.4822-08-2026
9Laser Power System Allows Drones To Fly Without Battery Swaps0811-08-2026
10Drohne erhält Energie drahtlos über Laserlicht07.1630-07-2026

Классификация: Наука. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 7.76. Источник: www.3dnews.ru.