現代人所生活的地方離不開電力與能源,在外太空亦然,于是美國國家航空暨太空總署(NASA)舉辦“BIG概念”挑戰賽,希望在人類抵達火星之前,可以在火星上利用太陽能發電,并至少可以擁有40KW的發電量,且可以運用火箭運送。
NASA期望該太陽能設備具有可快速部署與拆解功能,能在火星的任一地點設備,并克服日照角度、季節、不同著陸地點的光通量以及沙塵暴。也要考慮到如何防止光伏表面累積灰塵與裝載后的除塵的方式,NASA希望這些太陽能發想未來可為宇航員員供電。
目前仍有太陽能車在火星中,為可移動的探測器,但其太陽能板由于累積過多灰塵,導致光電轉換效率降低,NASA認為灰塵是維運的挑戰之一。
維吉尼亞大學電機工程MoolGupta教授及其團隊是5名決賽選手之一,利用兩個直徑50m、約5~6層樓高的大型二氧化碳充氣氣球,并在氣球表面設備可撓式(flexible)太陽能板,增加光吸收量之余,也可以減少粉塵的累積。
研究人員表示,除了要能設備太陽能板之外,也得注意裝載體積與重量,必須要想出一些重量輕,又可以卷起來方便攜帶的事物。而新一代的太陽能電池輕便又靈活,可像一張紙卷起來,并放在火箭內。
由于火星距離太陽較遠,日照量是地球的一半,但火星大氣比較稀薄,大部分光線可直接射入太陽能電池板。研究人員表示,NASA需要40KW的電力,但該太陽能設備的發電量預估可高達145KW。
維吉尼亞大學CharlesL.Brown電機與電腦工程部門的NikolaosSidiropoulos教授指出,這是一項開箱即用的設計,能最大限度地收集能量,灰塵不會積在設備上。
該項比賽在今年8月開始,維吉尼亞大學、威爾猛軍校、普林斯頓大學、美國德州農工大學、科羅拉多大學波德分校一同角逐最終名額,各個團隊將會把概念集結成15頁的檔案,并附上原始的工程和分析,最終計劃將會在明年3月選定。
其中威爾猛軍校設計一項充氣太陽能陣列,運用火星中的二氧化碳填充管道,可設備8個大型矩形太陽能電池板。普林斯頓大學則是運用摺紙靈感,巨型的單片陣列可摺疊并收納。
美國德州農工大學的設計包括4支直徑18m的太陽能傘,并擁有可伸縮的傘柄。而科羅拉多大學波德分校提出可摺疊的太陽能光伏,利用可撓式的吊臂支撐四個圓形太陽能陣列。
NASA技術任務委員會中的電力和能源儲存技術專家LeeMason表示,這些提案讓我們對于太陽能部署與封裝有新的發想。
NASA期望該太陽能設備具有可快速部署與拆解功能,能在火星的任一地點設備,并克服日照角度、季節、不同著陸地點的光通量以及沙塵暴。也要考慮到如何防止光伏表面累積灰塵與裝載后的除塵的方式,NASA希望這些太陽能發想未來可為宇航員員供電。
目前仍有太陽能車在火星中,為可移動的探測器,但其太陽能板由于累積過多灰塵,導致光電轉換效率降低,NASA認為灰塵是維運的挑戰之一。
維吉尼亞大學電機工程MoolGupta教授及其團隊是5名決賽選手之一,利用兩個直徑50m、約5~6層樓高的大型二氧化碳充氣氣球,并在氣球表面設備可撓式(flexible)太陽能板,增加光吸收量之余,也可以減少粉塵的累積。
研究人員表示,除了要能設備太陽能板之外,也得注意裝載體積與重量,必須要想出一些重量輕,又可以卷起來方便攜帶的事物。而新一代的太陽能電池輕便又靈活,可像一張紙卷起來,并放在火箭內。
由于火星距離太陽較遠,日照量是地球的一半,但火星大氣比較稀薄,大部分光線可直接射入太陽能電池板。研究人員表示,NASA需要40KW的電力,但該太陽能設備的發電量預估可高達145KW。
維吉尼亞大學CharlesL.Brown電機與電腦工程部門的NikolaosSidiropoulos教授指出,這是一項開箱即用的設計,能最大限度地收集能量,灰塵不會積在設備上。
該項比賽在今年8月開始,維吉尼亞大學、威爾猛軍校、普林斯頓大學、美國德州農工大學、科羅拉多大學波德分校一同角逐最終名額,各個團隊將會把概念集結成15頁的檔案,并附上原始的工程和分析,最終計劃將會在明年3月選定。
其中威爾猛軍校設計一項充氣太陽能陣列,運用火星中的二氧化碳填充管道,可設備8個大型矩形太陽能電池板。普林斯頓大學則是運用摺紙靈感,巨型的單片陣列可摺疊并收納。
美國德州農工大學的設計包括4支直徑18m的太陽能傘,并擁有可伸縮的傘柄。而科羅拉多大學波德分校提出可摺疊的太陽能光伏,利用可撓式的吊臂支撐四個圓形太陽能陣列。
NASA技術任務委員會中的電力和能源儲存技術專家LeeMason表示,這些提案讓我們對于太陽能部署與封裝有新的發想。