是光帆反射器、光伏基阵,发出了七八束的光。
这些光,一部分打在能量中继卫星的金属吸波球上;部分穿过上百公里厚的稀薄大气层,直接打在浮空继能器的金属吸波器上。
而能量中继卫星,得到分光镜的光束照射后,也会进入接力中继状态,立刻把这些光能,转化为高能短波,再笔直的发射出去!穿过空气稀薄的大气层,也打在浮空继能器上——这个过程中,能量中继卫星会损耗25%的光能,穿过稀薄大气又会损失10%~15%,加之浮空继能器自身的25%损耗,实际只有四成左右的光能,为浮空继能器有效吸收。
即便只有四成的光能利用率!
加上光伏基阵三个平行光透镜,打来的60多万KW功率的光能(平均每束蕴含20万KW),经过稀薄大气的逸散与浮空继能器的转化损耗,光利用率只有六成多,但每台浮空继能器,也能分到超过12万KW的有效功率。
两者综合相加。
每台浮空继能器,能得到近15万KW的光能功率。
够用了。
这完全够用了。
如此强大的光能照射下,只需十分钟不到的时间,便能充满电力,还能一边充电,一边驱动离子发动机,重新爆发出较大推力,让浮空继能器维持稳定浮空状态,与地面保持相对静止。
故而当太空中,这些供能光束,从不同方向、不同角度,精准的打在浮空继能器上后,有了充足的供能,很快就能保持静止,稳稳的悬浮在高空。
而这整个的过程,都是在短短的一两秒内发生!
且超过12万KW的有效功率,浮空继能器,自身是不可能用完的,离子发动机+充电带来的消耗,最多只有2万KW,多出的10万KW功率,可全部转化为波长稍长的高能短波(长波穿透力强),再垂直发送到地面使用——这能最大程度的降低下方稠密空气带来的损耗。
最后除去‘星远号’空天运输飞机的25%损耗。
可以让不少于45%的光能,在地面得到有效的利用,即4.5万KW。
这也完全够空天飞机使用了,甚至能把四五百吨重的航天器,也直接牵引到太空中。
十分钟后。
“三台浮空继能器都充满电了,是否进行光能转化与照射试验?”一名操作人员问。
“先让浮空继能器,移动到海面上空,再对无人海面进行照射。”
“是!”
高空中的三台浮空继能器,一同向东漂移了数百米,来到了海面正上方。
随后。
照射试验开始!
三条直径近十米的淡黄色光柱,以垂直角度,打在了无人海面上。
这一幕,看起来非常震撼,给人一种梦幻般的感觉,不管是什么人,目睹这个场面,都会忍不住仰望天空,发现三条光柱平行排列,宛若三根把天撑
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