近日,中国工程院院士段宝岩领衔的“逐日工程”团队官宣重大进展,成功突破空间太阳能电站与微波无线传能等多项“卡脖子”核心技术。团队自主研制出多动目标微波无线传能地面验证系统,在百米级距离实现千瓦功率稳定输出;解决远距离、高功率、高效率传输难题。一举推动我国空间太阳能电站技术从实验室验证迈向工程化应用关键阶段。
“逐日工程”的核心目标,是在地球静止轨道部署巨型空间太阳能电站,通过大型太阳能电池阵列收集太空中的太阳能量,再经由微波或激光以无线能量传输方式传送至地球接收站,经整流转换后接入电网。
相较于地面光伏,太空光伏的核心竞争优势源于太空环境的天然禀赋。由于摆脱了大气层的遮挡与衰减,太空中的太阳能强度是地面的5至10倍,且不受昼夜更替、阴晴雨雪等自然条件限制,能够实现24小时不间断发电。在地球轨道上部署的巨型太阳能电池阵列,理论上可为人类提供近乎取之不尽的清洁能源。
结合此次技术突破,以下三大核心环节值得重点关注:
1.太空光伏电池
太空环境对光伏电池提出了严苛要求:必须具备高转换效率、强抗辐射能力和轻量化特性,而地面主流的晶硅电池无法满足这些需求。当前,太空光伏技术的核心是三结砷化镓电池。因此,技术水平越高、布局越深入的细分企业,越将成为这一赛道的核心受益标的。在材料环节,作为砷化镓电池关键基础材料的锗衬底,也将同步受益。
2. 航天配套与整星制造
当空间太阳能电站的概念从地面验证走向太空部署,卫星的数量扩张和功率需求提升将同步拉动相关配套产业。对于布局卫星太阳能翼、星载电源管理系统、卫星整体制造以及商业火箭发射服务的公司而言,这既是太空光伏概念的直接映射,也是商业航天产业链深层逻辑的延续。
3. 化合物半导体板块
大功率微波传输需高效功率放大,氮化镓、砷化镓是核心材料,直接决定传输效率与稳定性。其中,氮化镓射频器件是微波功放核心,砷化镓是太空光伏电池主流材料;相关材料与芯片企业迎来高端需求爆发,推动化合物半导体产业向高附加值领域升级。
“逐日工程”的重大进展,不仅标志着我国在空间太阳能电站领域打破技术壁垒、实现跨越式发展,更为全球清洁能源转型开辟了全新路径。未来随着工程化应用的持续推进,太空光伏将有望成为缓解能源短缺、实现“双碳”目标的重要支撑,让“取之不尽”的太空太阳能真正服务于人类社会发展,书写我国航天与能源领域协同发展的新篇章。
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(作者:越声理财 )
