• Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Электричество с орбиты? Семь космических проектов, нацеленных на передачу энергии на Землю

Сближение растущего спроса на возобновляемую энергетику и стремительного развития лазерных технологий делает передачу энергии из космоса все более реальной. По всему миру сразу несколько организаций разрабатывают сложные лазерные системы, предназначенные для сбора солнечной энергии на орбите и ее передачи на Землю. 

Космическая энергетическая сеть, образованная спутниками / © StarCatcher Industries
Космическая энергетическая сеть, образованная спутниками / © StarCatcher Industries

Ниже представлены семь передовых космических энергетических систем, находящихся на стадии разработки или испытаний, которые потенциально могут произвести революцию в энергетике.

1. Aetherflux.

Компания Aetherflux, созданная сооснователем Robinhood Байджу Бхаттом, стала одним из наиболее финансово обеспеченных проектов в области лазерной передачи энергии из космоса. Стартап привлек в общей сложности 60 миллионов долларов и готовится запустить свой первый демонстрационный спутник в 2026 году на ракете Falcon 9 компании SpaceX.

В отличие от традиционного подхода, основанного на одном крупном спутнике, Aetherflux делает ставку на созвездие малых аппаратов на низкой околоземной орбите, которые будут работать согласованно, передавая энергию в несколько точек на Земле.

Такой подход обеспечивает более высокую удельную мощность и меньшую площадь наземных приемников по сравнению с микроволновыми системами. Особое внимание уделяется обеспечению энергией удаленных островов, районов ликвидации последствий стихийных бедствий и объектов вооруженных сил США.

2. Overview Energy.

Американский стартап Overview Energy, основанный в декабре 2025 года, разрабатывает систему космической солнечной энергетики с использованием ближнего инфракрасного лазерного излучения.

Получив 20 миллионов долларов инвестиций, компания построит спутники для геостационарной орбиты на высоте около 36 000 километров. Эти аппараты будут непрерывно собирать солнечную энергию и передавать её на уже существующие солнечные электростанции на Земле.

Компания уже продемонстрировала точную и безопасную передачу энергии на расстояние около пят километров — с движущегося самолета на наземные солнечные панели.

3. Калифорнийский технологический институт (Caltech).

Проект Space Solar Power Project от Caltech в 2023 году продемонстрировал беспроводную передачу энергии из космоса. Спутник Space Solar Power Demonstrator-1 (SSPD-1), запущенный в январе 2023 года, стал работоспособным и 22 мая того же года успешно передал энергию на Землю.

Ключевой инновацией проекта стала разработка профессора Али Хаджимири — экспериментальная система MAPLE (Microwave and Power-beaming Lab Experiment). Она включает гибкие, сверхлегкие приемные массивы и интегральные схемы — первые в своем роде для космической передачи энергии.

Переданная энергия была зафиксирована приемником в Пасадене, что подтвердило принципиальную реализуемость технологии для будущих крупномасштабных систем.

4. Space Solar.

Британский стартап Space Solar, основанный три года назад и финансируемый Космическим агентством Великобритании и Министерством энергетической безопасности и углеродной нейтральности, разрабатывает масштабную космическую энергосистему под названием Cassiopeia.

Модульный спутник будет иметь протяженность около 1,8 километра и передавать энергию на Землю с помощью высокочастотных радиоволн, а не лазеров.

Space Solar первой в мире продемонстрировала 360-градусную беспроводную передачу энергии в своей лаборатории в Белфасте, успешно зажегши светодиодную вывеску, передавая энергию во всех направлениях.

Компания также завершила 18-месячный инженерный проект Cassidi, в рамках которого оценили технологии передачи энергии, орбитальной сборки и наземных приемных станций.

В планах — запуск демонстратора мегаваттного класса в течение нескольких лет, масштабирование до 180 мегаватт в течение пяти лет и использование морских приемных станций рядом с ветряными фермами. Для сборки системы на орбите может потребоваться до 68 запусков.

5. StarCatcher Industries.

Компания StarCatcher Industries достигла важного рубежа в ноябре 2025 года, передав по беспроводному лазерному каналу 1,1 киловатт мощности на коммерческие солнечные панели в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Это остается самым высоким результатом среди всех публично заявленных экспериментов по беспроводной передаче энергии.

StarCatcher намерена создать орбитальную энергосеть, в которой спутники на низкой околоземной орбите смогут обмениваться энергией с помощью лазерных каналов. Компания планирует начать демонстрации передачи энергии «космос — Земля» в 2026 году, что станет ключевым шагом к созданию надежных орбитальных энергетических сетей.

6. Японская космическая солнечная энергетическая система (SSPS).

Проект SSPS Японии — одна из самых технологически продвинутых государственных программ, развитие которой началось еще в 1983 году. Он предусматривает вывод на орбиту спутников с гигантскими солнечными панелями площадью до двух квадратных километров, преобразующих электроэнергию в лазерное излучение для передачи на Землю.

Япония стремится достичь беспрецедентной точности: погрешность микроволновой передачи должна составлять менее 0,001 градуса. Каждый спутник способен генерировать до одного миллиона киловатт электроэнергии.

7. Программа DARPA POWER.

Программа POWER Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США отражает стратегический интерес вооруженных сил к беспроводной передаче энергии. В июне 2025 года проект добился впечатляющего прорыва, передав более 800 ватт лазерной мощности на расстояние 8,6 киломтеров — более чем втрое превысив мощность и в пять раз увеличив дальность предыдущих испытаний.

Система использовала наземный лазерный передатчик и сложный приемник с параболическим зеркалом, перенаправлявшим луч на фотоэлектрические элементы с эффективностью передачи свыше 20%.

В более широком видении программы — создание цепочек энергетических ретрансляторов в атмосфере и последующее энергоснабжение беспилотных летательных аппаратов и удаленных военных объектов.

Передача энергии из космоса перестала быть исключительно теоретическим концептом и перешла в стадию реальных демонстраций. Этому способствуют успехи в области лазерных технологий, спутниковых систем и беспроводного управления энергией.

По мере снижения стоимости запусков и развития технологий орбитальной сборки космическая солнечная энергетика все чаще рассматривается как реальное дополнение к наземным возобновляемым источникам.

Такие системы способны обеспечить непрерывную, географически независимую подачу чистой энергии, поддерживая энергосети, удалённые регионы и критически важную инфраструктуру. Если текущие сроки будут соблюдены, уже в ближайшее десятилетие человечество может стать свидетелем первых масштабных интеграций энергии, доставляемой на Землю прямо с орбиты.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK

Комментарии

10 Комментариев
Alex Johnson
05.02.2026
-
0
+
Самолетам конец когда ч/з луч пролетят
Lumen
30.12.2025
-
0
+
Когда же они уже успокоятся со своими солнечными панелями... Срок службы ограничивается парой десятилетий. Потери энергии при передаче без проводов просто "космические", и это если игнорировать опасность подобной ерунды. КПД современных фотоэлементов держится на уровне 20%. Эффективность передачи с орбиты тоже 20%. То есть, мы получаем 4-5% в лучшем случае! Остальные 96% просто не достигнут поверхности Земли. При этом на создание самих панелей и отправку в космос (ибо нам до фабрик в космосе, как до Юпитера ползком) тратится ну просто овермного энергии. Также помним, что конструкция не будет держаться на магической силе. Чтобы она была стабильной, нужна куча энергии на сохранение скорости, питания роботов для обслуживания и починки (ведь поломки будут и запускать туда каждый раз людей просто неразумно) и вычисления ИИ для мониторинга систем. То есть, мы тратим больше, чем получаем? Забавно, не правда ли? Ах да, производство фотоэлементов ну ни разу не экологичное. В ближайшие 100 лет так точно лучшим источником будет ядерная энергия. Одного не пойму, на кой оно надо этим ребятам с синдромом бога. На бюджет таких проектов можно было бы решить много "земных" проблем
    Lumen, вы говорите неправду про "Эффективность передачи с орбиты тоже 20%". Зачем? Далее вы ровно так же ложь говорите про "лучшим [по какому параметру?] источником будет ядерная энергия", — это в общем случае ложь. Самой дешёвой и быстровозводимой даже диспетчеризируемой генерацией на Земле в местах проживания 98% населения минимум — солнечная генерация с аккумуляторным хранением. А не ядерка. Lazard LCOE report 2025 (да и предыдущие годы) в помощь. Солнечная генерация на Земле, разумеется.
    +
      ещё комментарии
      Lumen
      30.12.2025
      -
      0
      +
      Андрей, так это же не моя фантазия. Выше в статье написано "Система использовала наземный лазерный передатчик и сложный приемник с параболическим зеркалом, перенаправлявшим луч на фотоэлектрические элементы с эффективностью передачи свыше 20%." Даже если технологию усовершенствуют, и поднимут эффективность, например, на 10 процентов, на выхлопе мы получим не 4%, а 6%. Что ситуацию не спасает. Что насчёт атома, то всё просто. Он безопасен, долговечен, не зависит от времени суток, относительно дешёвый, и его хватит на десятки тысяч лет. И даже если мы сделаем производство панелей более экологичным, что вполне вероятно, благодаря перовскиту и новым технологиям, это не сделает их удобнее и безопаснее на орбите. И не сравнивайте панели тут и на орбите. Если на Земле они себя окупают, то вот в космосе очень вряд ли. А про аккумуляторы было вообще не в тему. Живут не дольше панелей, взрывоопасные и до сих пор одна из самых грязных технологий. Всё что надо, у нас уже есть. Тут выдумывать ничего не надо. Просто кто-то с жиру бесится.
        Lumen, Да мне наплевать что на каком-то заборе написано, физика говорит что мы можем достигать КПД передачи энергии на расстоянии в 80+% суммарно. Что там про безопасность на орбите солнечных панелей вы несёте я вообще не понимаю, возможно контекст уже упустил и лень восстанавливать, — и смысла нет, вы чушь несёте в любом контексте. Ах да, тут про солнечную энергетику на орбите. Ok. Ну вы всё ещё абсолютно безграмотную и ложную чушь несёте, что про безопасность что про дешевизну. Давайте я вам в очень простых словах, Ну как со слабоумными например говорят, объясню: 1. Солнечная энергетика является самой дешёвой энергетикой на Земле. Точка. 1.1. (Атомная кстати самый дорогой является, это её и хоронит). 2. При достижение целевых показателей программой Starship, — единицы долларов за доставку 1 кг груза на низкую околоземную орбиту, — солнечная энергетика становится самой дешёвой в космосе, если брать в рассмотрении не только космическую энергетику, но и солнечную, она вообще самой дешёвой становится.
          Потому что в космосе солнечные панели можно разместить в орбитальных плоскостях/ орбитальных оболочках, которых они вечно (плоскость/оболочки солнечно-синхронных орбит), или практически (с небольшими затенениями в два дня равноденствия в году) вечно будут освещёнными. Что увеличивает в самом худшем случае их инсоляцию в 5 раз (в сравнении с идеальным случаем панели на экваторе, которую ни разу в жизни ничего не затеняет), а в реальности во все 8 раз. Притом это равномерная, не требующая никаких компенсаций неравномерности генерации инсоляция — не компенсации падения выработки из-за рубежавшего облачка (т.е. ни из-за климатической неравномерности), ни из-за суточной неравномерности, ни из-за сезонной неравномерности. То есть мы и системы стабилизации напряжения выкидываем, и системы аккумуляции энергии. Ничего дешевле вы физически не сможете получить, банально физически не сможете. По крайней мере в рамках известной нам физики. Всё остальное физически дороже.
            Не знаю, "Люм[П]ен" как до вас ещё проще эту мысль донести, скорее всего у меня не получится притом уровне вашего сопротивления проблематизации вашей картины мира, ошибочные картины мира, фактам, то есть достоверным знанием о Реальности. Да, ни у каких перовскитов нет никаких шансов на то чтобы стать основой солнечной энергетики будущего. Наше будущее - это кремний, и это прекрасно. Будущее любой массовой технологии не может быть завязано на редкие элементы, на "бутылочные горлышки", это оксюморон, идея сама себе противоречащая. Кремний кстати на удивление до 80% может КПД обеспечивать, если что называется "правильно его готовить", — кремниевые квантовые точки, многоэксионная генерация etc. Ну, физика это говорит. И вы хоть усраться тут можете, рассказывая о том что "этого пока никто не показал", но уравнение - это показывают, вы б**** ничего с этим сделать не сможете. Да и обычных достижимых сейчас на классических однопереходных BC-панелях 23% за глаза хватает. Для космического разворачивания вам не нужны массивные кремниевые элементы. Вам нужен лишь генерирующий слой. А вот передавать эту энергию на землю пока смысла никакого нет. Лучшим решением является использование её на месте, и тут мы дружно говорим привет идеи роёв спутников для [инференса в основном] искусственного интеллекта Илона Маска. Но в целом наше будущее как раз на передачу энергии дистанционно, как раз подсолнечных панелей, очень даже сильно завязано. "Но этого журнала слишком узки", — да и не хочется опять, ещё по одной теме заводить всю эту историю, с циклическими ответами на ваш один и тот же вопрос "папа, где море?!??!?". Очень знаете ли утомляют такие разговоры с вопрошающими раз за разом это мальчиками — как только они отплёвываются от очередьного окунания мной их в этом море Просвещения
-
0
+
180МВатт лазер - отличное оружие! Это не 100КВт как у Израиля, которым только небольшие цели сбивать. 180МВаттами уже можно, наверное, танк на куски порезать. Гонка вооружений в космосе неизбежна... :-(
    Имя, там не лазер а свч-передатчик и пятно скорей всего будет немаленькое, то есть танки резать навряд ли получится 😏 Ну разве что экипаж запечет до хрустящей корочки. --------------- Модульный спутник будет иметь протяженность около 1,8 километра и передавать энергию на Землю с помощью высокочастотных радиоволн, а не лазеров.
-
-1
+
Комментарий удален пользователем или модератором...
Предстоящие мероприятия
28 июня, 16:58
Alexander Baulin

Терраформировать Марс — то есть превратить в мир, где можно жить без защитных куполов — мечта человечества с того момента, как стало понятно, что это холодная планета с призрачной бескислородной атмосферой. Сейчас главный хедлайнер ее освоения — Илон Маск, компания SpaceX которого планирует первые полеты туда уже в 2028 году. Многие энтузиасты вспоминают слова Маска 14-летней давности: Красную планету надо лишь «подремонтировать», чтобы ходить без скафандра. Но между полетом и прогулками по городу-саду на Марсе лежит огромная пропасть. Пару лет назад Naked Science рассматривал положительный сценарий терраформирования. Пришло время подсчитать, сколько же лет и ресурсов потребуется.

26 июня, 20:00
Evgenia Vavilova

Изучать поведение еще официально не открытых квазичастиц — задача с высокой степенью абстракции. В ее решении ученым помогают экзотические частицы и состояния материи, например, пространственно-темпоральные кристаллы.

27 июня, 15:34
Игорь Байдов

До недавнего времени считалось, что надежно извлекать древнюю человеческую ДНК можно в основном из костей и зубов. Потом ученые научились получать ее из пещерных отложений и из некоторых предметов, которыми пользовались древние люди. Авторы нового исследования решили проверить, можно ли найти генетические следы представителей Homo на стенах, то есть непосредственно там, где они рисовали тысячи лет назад. Оказалось, что можно.

28 июня, 16:58
Alexander Baulin

Терраформировать Марс — то есть превратить в мир, где можно жить без защитных куполов — мечта человечества с того момента, как стало понятно, что это холодная планета с призрачной бескислородной атмосферой. Сейчас главный хедлайнер ее освоения — Илон Маск, компания SpaceX которого планирует первые полеты туда уже в 2028 году. Многие энтузиасты вспоминают слова Маска 14-летней давности: Красную планету надо лишь «подремонтировать», чтобы ходить без скафандра. Но между полетом и прогулками по городу-саду на Марсе лежит огромная пропасть. Пару лет назад Naked Science рассматривал положительный сценарий терраформирования. Пришло время подсчитать, сколько же лет и ресурсов потребуется.

22 июня, 16:15
Губкинский университет

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина разработали технологию изменения структуры молекул нефти с помощью энергии кавитационных полей, которые создаются при воздействии ультразвука. Технология позволяет облагораживать нефть, меняя ее физико-химические характеристики и снижая долю нежелательных составляющих веществ. Для проведения полевых испытаний ее реализовали в мобильном исполнении с применением управляемых ультразвуковых полей. Разработанное исследовательское оборудование может применяться на любом месторождении, включая удаленные и труднодоступные.

22 июня, 15:08
ФизТех

Группа ученых из МФТИ, Российского квантового центра, ФИАН, МГТУ имени Баумана и НИЯУ МИФИ экспериментально определила длину волны, при которой поляризуемость атома тулия в основном состоянии равна нулю. Лазер с таким излучением практически не взаимодействует с атомами тулия в решетке. Результаты работы могут найти применение в квантовых симуляторах, оптических ловушках и прецизионных измерениях.

10 июня, 11:51
Александр Березин

Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.

25 июня, 16:20
Любовь С.

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

25 июня, 15:09
Марк Чернов

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

[miniorange_social_login]
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Ошибка авторизации
По закону на российских сайтах теперь нельзя авторизовываться с помощью иностранных сервисов. Используйте другой способ или восстановите доступ по почте.
Восстановить доступ
Войти по-другому
Вход через почту
Введите привязанную к соцсети почту, чтобы восстановить доступ или получить одноразовую ссылку для входа на сайт.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно