微波能量传输技术发展及军事应用简析.docx
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1、微波能量传输技术发展及军事应用简析目录1 .前言12 .基本概念与内涵13 .发展现状及水平14 .关犍技术25 .应用前景76 .结语81 .前言远距无线能量传输主要包括激光和微波两种方式。前者能量集中,所需接收设备尺寸小,但大气损耗严重。后者效率较高,虽对发射接收天线有一定要求,但大气透过性好,目前仍是远距无线能量传输技术研究的重点,且越来越受到国际社会关注。微波能量传输技术在太空太阳能电站、航天运载器供能、定向能武器、航天器间能量传输等领域具有重要应用前景。2 .基本概念与内涵微波能量传输是一种无线能量传输方式,其能量发射端借助微波功率源将直流电能转换为微波频率的射频(RF)能量,经由波
2、束辐射传送至能量接收端,通过接收天线和整流电路等,将射频能量转换为直流能量。其中,发射部分旨在将输入直流电高效转化为微波,同时完成微波高精度发射及高效空间功率合成。ag震射世渡府接收jt电功率一伯tv白赭发射机格天线电路一合成人故发射部分;J接收部分图1微波能量传输系统结构3 .发展现状及水平日本、美国、欧盟、英国等开展了大量微波能量传输相关研究工作,成果显著,其中日本和美国处于技术领先地位。20世纪60年代初,美国人WC.BrOWn首次提出微波能量传输概念,并于1975年由美国喷气推进实验室首次试验证明远距微波能量传输的可行性。美国空军研究实验室近年来多次强调转换太阳能为射频能量发射到地球,
3、并设立了太空太阳能增量演示和研究项目,以开发此类系统所需的关键技术,包括拟于2025年前开展减少天基太阳能航天器部件上的温度波动试验,打破天基太阳能捕获和转换的局限性以及可展开结构概念设计等。该项目已于2023年1月进行了首次光伏发电微波传送的端对端演示。日本三菱科研人员于2015年开展了500米距离10千瓦的微波能量传输,并成功驱动接收端1ED灯。按照计划,三菱重工将在2030年至2040年将微波能量传输技术应用于太空太阳能发电系欧盟于2002年构建了欧洲研究网络,用30年时间探索太空太阳能发电技术。英国于2023年宣布拟投资160亿英镑在太空建造太阳能发电站,其直径为1.7千米,重约200
4、0吨,拟于2040年建成运行,将为英国提供2吉瓦的电力。4 .关键技术为实现微波能量远距离功率传输,需要降低电磁波传播过程中的空间损耗,同时以波束指向尖锐的定向性电磁窄波束作为发射和接收波束。目前有以下几种运动目标波束控制策略。应用最大接收功率实现辐射定向。相控阵基于多天线单元或子阵列天线,常用于远距微波无线能量传输中电磁窄波束形成。每路射频通道与一个天线单元或子阵列相连,输出同频微波信号,在空间相干形成电磁窄波束,其指向精确控制可通过调节射频通道内微波信号相位,改变天线单元或子阵列的馈电相位来实现。研究人员提出了旋转矢量法、近场探针法、互耦测量法等,来测量相控阵方法中相位和幅度误差,以实现精
5、准辐射定向。在辐射定向时,轻微角度误差将会引起波束指向偏差。实际校准过程中,移相器因位数和性能有限,是主要误差源之一。为减少误差,研究人员提出了迭代叠加策略,基于相控阵天线的旋转矢量校准法,通过最大接收功率实现辐射定向。如辐射定向的迭代叠加图所示,Ei为整流天线处辐射元产生的电场矢量。其中,i=1,2,.MN,M和N为相控阵维度。理想的定向辐射所有电场矢量同向,以形成最大电场。因自由空间实际影响,电场矢量经迭代叠加后经算法处理,这些电场矢量偏差将会被消除,以形成近理想排列,同时产生最大电场和最大接收功率。相对于传统相控阵方法,该法需要大量迭代,针对快速移动目标,易产生误差。为此,研究人员提出基
6、于导引信号的辐射定向法。基于导引信号的辐射定向法。最大接收功率法耗时较长的问题,可通过导引信号到达方向估计法来解决,称为方向回溯技术。两个相控阵天线各自中心的子天线接收2.9GHZ导引信号,经低通滤波器(1PF),与本地振荡器信号混合产生中频信号,馈送至模数转换器。在数字控制单元中,基于相位共趣的算法将相控阵天线与参考天线相位差反转。滤波后的参考相位在经过模数转化器变频至中频前,经光纤系统传输,具备抗干扰能力。数字信号处理器提供给子阵列天线含相位信息的数字输出信号。数模转换器为每个发射天线单元提供中频模拟信号,经三级滤波和变频,输出5.8GHZ发射信号。每路信号相位控制在中频,以保证相位共加保
7、持在5.8GHzo研究人员还提出位置及角度校正法,以进一步提升方向回溯技术性能。该法需对接收机发送的导引信号进行处理,以使其相位可在每个天线单元测量到。基于PAC算法的方向回溯系统原型己完成,结果显示在采用2.94GHZ导引信号时,相位补偿误差M1。时间反演(TR)是近年发展出的一种新型自适应空间电磁波传输技术。时间反演镜将接收到的电磁信号在时域上进行翻转,并重新发射出去。其工作流程如下:接收端信标源向TR天线发射信标信号,TR天线将接收到的信标信号进行逆时处理后再发射,电磁波将自动聚焦于原点,克服多径效应,表现出环境自适应性和空时聚焦效果。微波接收天线是微波无线输能系统接收组件之一,增益越高
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