解决电能转化功率的问题,就可以把相关的技术,应用在需要高功率的飞机或者其他领域。

    赵奕摇头说道,“想要把这个技术应用在航空领域,根本是不现实的,因为聚能卫星传输的功能是有限的,哪怕转化率足够高,也无法奢侈到供给需要高功率的飞机使用。”

    “另外,需要高速运作的飞行器,也很难用电动机来推动,最少现有技术并不支持。”

    “不过,这里我主要说一点,就是功率转化的问题。”

    赵奕站了起来,表示对问题的重视,“在功率转化上,技术并不存在难题,难以突破的是制造工艺。”

    “我们的光能接收转化器,主要制作成本就在硅片上。”

    “压缩的单晶硅熔点超过七千摄氏度,强度和韧性都有大大提升,我们的合作厂商无法把这种材料,切割成理想中的薄片。”

    “所以,我们所制造出来的转化器,内部的单晶硅并没有发挥出最大的转化效能。”

    “现在我们的压缩材料技术,已经远远的高出了制造技术,所以我建议,应该考虑扩大高等压缩材料公司,让相关结构材料的生产规模化,并把资源向民用制造领域倾斜。”

    “比如,用压缩材料生产加工性能更高的车床——”

    赵奕连续说了很多,内容大多数和制造有关,他说的都是事实,引起了其他参会人员的肯定。

    高等压缩材料公司制造出来的压缩金属,无论熔点还是强度,韧性都大大提升。

    这种材料放在制造领域,不可能完全发挥作用,因为相关的制造技术,依旧没有获得提升。

    能够加工压缩材料的,只有更高端的压缩材料。

    比如,切割。

    普通的切割车床去切割高强度压缩的金属材料,很可能会直接损坏,而相应的加工好多都需要人工操作。

    这就导致制造出的产品,根本无法发挥全部功效。

    光能接受转化器内部的硅片就是如此,硅片制造出来以后,表面明显是凹凸不平,有的地方甚至有人工切割的痕迹,而且厚度根本不达标,比设计厚了三倍以上。

    如果有相应的制造技术,光能接受转化器的重量,就能从三百公斤降低到两百公斤,同时,转化效能还能够继续提升。

    高层组织的技术会议,就只针对技术去讨论,牵扯到保密性质的压缩材料制造,真正要做出相关决策,肯定还需要几轮会议。

    在相关的会议结束以后,赵奕带着奕星团队的人,就和几家合作的高端企业部门,商谈第二座聚能卫星制造的问题。

    之前制造第一座聚能卫星的时候,就已经讨论过第二座制造问题,讨论都是成本和技术。

    因为已经支付了大笔的技术、专利费用,制造第二座举行卫星,只需要支付两亿人民币的费用,分别支付给空间信息科技公司和航天局。

    专利技术费用大大降低,也就让聚能卫星的成本大大降低。

    其他核心成本就是材料和发射,材料的问题还是要看高层决策,高等压缩材料公司扩大规模,就肯定能够大大的降低成本,而不是每一次大批量制造材料,都像是做实验一样。

    另外,就是发射成本了。

    聚能卫星的发射成本,最主要还是摆脱地球引力,需要借助于空间站上的z波装置。

    空间站上的z波装置,每一次使用都需要填充能源。

    这个过程非常复杂,成本也高到令人作舌。

    所以赵奕想到了原本计划中的‘发射高功率z波卫星’。

    聚能卫星已经处在运作状态,就可以进行下一步发射高功率z波卫星,建立太空航道的计划了。>

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