據(jù)新華網(wǎng)2011年10月10日報道,日本京都大學日前宣布,其研究人員已建成一座太空太陽能發(fā)電實驗設施。其用途是主要驗證通過無線方式遠距離輸送能量的可行性。太空太陽能發(fā)電是指用火箭把太陽能電池陣發(fā)射到太空,太陽能電池陣在太空發(fā)電,再將產(chǎn)生的電能轉換成微波傳回地面,并重新轉換為電能。太空太陽能發(fā)電要想進入商業(yè)化運營,需要直徑2 000~3 000m 的太陽能電池陣,達到相當于一座核反應堆100萬千瓦的輸出功率。目前完工的實驗設施位于京都大學宇治校區(qū)內。京都大學設想5~10年后發(fā)射攜帶直徑10m 的太陽能電池陣的試驗衛(wèi)星,達到輸出功率10kW 的發(fā)電能力。
科技日報2011年10月21日據(jù)美國物理學家組織網(wǎng)報道,新加坡科學家將一個新奇的納米結構(約為人頭發(fā)絲的數(shù)千分之一)置于非結晶硅制成的太陽能電池的表面,研制出了一種轉化效率高、成本低的新型薄膜太陽能電池??茖W家們認為,最新技術有望將太陽能電池的制造成本減半。目前太陽能電池一般都由高品質的硅晶體制成,其制造成本高,限制了太陽能電池在全球大規(guī)模的應用。南洋理工大學(NTU)和新加坡微電子研究院(IME)的科學家制造出的這種新的薄膜硅太陽能電池則解決了這個問題??茖W家們首先使用品質比較差、厚度僅為傳統(tǒng)太陽能電池所用硅晶體百分之一的非結晶(不定形)硅薄膜,制造出了一種廉價的薄膜硅太陽能電池,但這種電池在將太陽光轉化為電力方面的效率較低;為此,科學家們使用納米技術在非結晶硅太陽能電池表面制造出了一種獨特的納米結構,改進了這種薄膜硅電池的轉換效率,增加了能源輸出。新的納米結構硅薄膜太陽能電池產(chǎn)生的電流是34.3mA/cm2,與傳統(tǒng)電池的輸出電流(40mA/cm2)相當。新的納米方法讓這種薄膜太陽能電池獲得了有史以來最高的短路電流密度以及5.26%的轉化效率(一般晶體硅電池的轉化效率為20%至25%)。研究團隊認為鑒于短路電流密度與轉化效率直接相關,通過不斷改進填充率、增加開路電流的電壓,能讓這種硅薄膜太陽能電池的轉化效率最終提高到與晶體硅太陽能電池相當。研究團隊接下來將集中于探索其他捕光策略,比如使用表面等離子體光子學技術來捕光等。
據(jù)國資委網(wǎng)站2011年10月26日報道,中國航天科工集團公司二院25所作為總體單位承擔的民用航天預先研究項目——星載降水雷達項目通過國防科工局的評審驗收,這標志著我國在星載主動式氣象遙感儀器技術領域取得重大突破。據(jù)悉,星載降水雷達屬于主動微波遙感器系列之一,可以全天時、全天候地對大范圍區(qū)域內的降雨進行三維立體探測。我國首臺星載降水測量雷達工程樣機的成功研制,實現(xiàn)了我國首次星載頻段主動式云雨的三維遙感測量,雷達總體性能指標達到并超過國外同類雷達的水平,填補了我國在星載主動式氣象遙感儀器領域的技術空白。
據(jù)中國航天科技集團公司網(wǎng)站2011年10月21日報道,航天恒星公司自主創(chuàng)新研制的基于DVB新協(xié)議簇的衛(wèi)星通信系統(tǒng),通過中國航天科技集團公司科技成果鑒定。該系統(tǒng)是我國第一個擁有完全自主知識產(chǎn)權的、基于DVB-RCS體制的、支持大規(guī)模組網(wǎng)的雙向VSAT 衛(wèi)星通信平臺。目前該產(chǎn)品已成功應用于中國空間技術研究院示范通信網(wǎng)建設、民政部國家減災中心巨災應急救援信息集成系統(tǒng)、中國氣象局的氣象監(jiān)測與災害預警工程衛(wèi)星數(shù)據(jù)廣播分系統(tǒng),各行業(yè)客戶對該產(chǎn)品的潛在需求巨大。
據(jù)國資委網(wǎng)站2011年10月9日報道,歷經(jīng)兩年的艱辛研制,國內最小體積激光陀螺慣性測量裝置于日前在中國航天科工集團公司所屬33所成功問世,與同等精度、國內第一代激光陀螺產(chǎn)品相比,體積和質量僅為后者的5%左右。該產(chǎn)品研制完全基于自主研發(fā),具有完全的自主知識產(chǎn)權。現(xiàn)已申報兩項專利,并有多項專利正在整理備報。
據(jù)中國航天網(wǎng)2011年9月16日報道,在2011年太陽能光熱發(fā)電三亞國際論壇上,中國航天科技集團公司中國空間技術研究院航天天瑞星公司宣布,攻關的太陽能中高溫集熱管系統(tǒng)關鍵技術實現(xiàn)突破。由于該技術適合大規(guī)模發(fā)電,且建造和運行成本低,較其他可再生資源更加節(jié)能低碳,因而備受市場關注。該產(chǎn)品已經(jīng)獲得了5項實用新型國家專利,還有4項專利待受權。
據(jù)澳大利亞今日航天網(wǎng)2011年10月17日報道,NASA噴氣推進實驗室(JPL)計劃進行的第三項演示驗證,名為“深空原子鐘”(DSAC)。DSAC團隊計劃以汞離子阱技術為基礎,研制一款小型、輕質原子鐘,并在太空中對其進行演示驗證試驗。該深空原子鐘精度比目前的原子鐘系統(tǒng)性能高10倍,它將搭乘銥衛(wèi)星公司的衛(wèi)星進入太空,利用GPS信號演示驗證精確軌道確定,確認原子鐘性能。“火星勘測軌道器”(MRO)的未來后續(xù)任務將使用深空原子鐘。裝配了深空原子鐘的航天器,不再需要依賴使用NASA深空網(wǎng)絡的雙向通信進行軌道確定,只需要深空網(wǎng)絡進行單向通信。能為該任務節(jié)省1 100萬美元的網(wǎng)絡運行成本,還能使獲得的可用科學和導航數(shù)據(jù)量提高1倍。DSAC 演示驗證試驗由載人探索與運行任務理事會太空通信與導航辦公室和NASA首席技術官辦公室聯(lián)合贊助。如果試驗成功,則將提高原子鐘的技術成熟度,使其能夠廣泛應用于未來的空間任務。
據(jù)新華社報道,日本宇宙航空研究開發(fā)機構(JAXA)于2011年10月宣布,已為太陽系內的5 120顆小行星建立了數(shù)據(jù)庫,關于這些天體的信息可在該機構的互聯(lián)網(wǎng)主頁上看到。JAXA利用Akari衛(wèi)星詳細觀測了太陽系小行星放射的紅外線,最終較精確地測出5 120顆小行星的體積數(shù)據(jù),其中包括一些直徑只有數(shù)百米的小行星。JAXA指出,這個數(shù)據(jù)庫除有利于繼續(xù)開展小行星探測以外,還能用于探索太陽系誕生之謎。