• Пресс-центр
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности
EN
Ассоциация "Глобальная энергия"
Advertisement
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2025г.
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
Ничего не нашли
Все результаты поиска
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2025г.
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
Ассоциация "Глобальная энергия"
Ничего не нашли
Все результаты поиска
Главная Новости Наука и Технологии

Российские ученые создали компактные фотопреобразователи для бесконтактной передачи электроэнергии

Ученые из Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе РАН создали на основе арсенида галлия компактные фотоэлектрические преобразователи – устройства, способные вырабатывать электричество под действием лазерных лучей. Минимальный размер таких преобразователей, при котором они не теряют эффективности, составляет 0,2 миллиметра. Новые приборы обеспечат беспроводную передачу электроэнергии на большие расстояния, в том числе на орбитальных станциях. Результаты исследования опубликованы в журнале IEEE Electron Device Letters.

19.07.2024
в Наука и Технологии, Новости
A A
Российские ученые создали компактные фотопреобразователи для бесконтактной передачи электроэнергии
294
Поделилось
2.3k
Просмотры

Источник фото — rscf.ru

Технологии беспроводной передачи энергии обретают всё большую популярность. Сегодня они используются для бесконтактной зарядки смартфонов, а в будущем могут найти применение для передачи электричества с помощью лазеров. Один аппарат будет посылать лазерный луч на фотоэлектрические преобразователи другого аппарата, которые будут улавливать лучи и трансформировать их в электричество. Однако, чтобы масштабировать эту технологию, необходимо сделать преобразователи максимально компактными.

Ученые из Физико-технического института РАН разработали для этого фотоэлектрический преобразователь на основе арсенида галлия — соединения галлия с мышьяком. Конструкция в виде трапециевидного слоя толщиной в 45 микрометров (что сопоставимо с диаметром волоса), выполненная из сплава алюминия, галлия и мышьяка, пропускала через себя лазерное излучение. Благодаря тому, что содержание алюминия в сплаве варьировалось в зависимости от конкретного участка слоя, свет на концах волновода преломлялся по-разному. Это позволило изменять траекторию лазерного луча с длиной волны 0,85 микрометров (инфракрасная часть спектра). Во время лабораторных испытаний луч направлялся на фотоактивную часть преобразователя из арсенида галлия, имеющего области с электронной и дырочной проводимостью. Частицы света при попадании на этот материал превращались в носителей заряда и, как следствие, в электрический ток.

Чтобы выяснить, насколько компактным можно сделать преобразователь без потери эффективности, авторы сконструировали аппараты разной длины – от 80 до 750 микрометров (0,08–0,75 миллиметра). Оказалось, что при длине фотопреобразователя от 0,2 до 0,75 миллиметра коэффициент эффективности (КПД) составляет около 45%, тогда как при длине в 0,08 миллиметра КПД снижается до 30%. Такая разница связана тем, что часть лазерных лучей недостаточно сильно преломляется при прохождении через волновод, чтобы попасть на фоточувствительный элемент.

«Хотя за рубежом сообщается о преобразователях с эффективностью около 70%, процесс их производства намного более трудоемкий, а преобразуемая ими плотность мощности падающего лазерного излучения не превышает 30 ватт на квадратный сантиметр. Наша технология проще, и, по сравнению с существующими аналогами на основе кремния, полученные нами фотоэлектрические преобразователи оказываются эффективнее на 10%, а преобразуемая ими плотность мощности падающего излучения достигает десяти киловатт на квадратный сантиметр», – цитирует Российский научный фонд Владимира Хвостикова, ведущего научного сотрудника лаборатории фотоэлектрических преобразователей Физико-технического института РАН.

Теги: излучениепроцесстехнологииученыеЭлектричество

Читайте также

В Уругвае создали солнечную систему с бетонным аккумулятором тепла для промышленности
Наука и Технологии

В Уругвае создали солнечную систему с бетонным аккумулятором тепла для промышленности

14.08.2026
Ветропарки в Северном море могут сократить осадки в прибрежных районах Европы
Наука и Технологии

Ветропарки в Северном море могут сократить осадки в прибрежных районах Европы

14.08.2026
Безсвинцовый перовскит может повысить КПД солнечных элементов до 32%
Наука и Технологии

Безсвинцовый перовскит может повысить КПД солнечных элементов до 32%

14.08.2026
Показать еще

Новости

В Уругвае создали солнечную систему с бетонным аккумулятором тепла для промышленности

Ветропарки в Северном море могут сократить осадки в прибрежных районах Европы

Безсвинцовый перовскит может повысить КПД солнечных элементов до 32%

Новая технология позволяет одновременно получать водород и эпоксиды

Глубоководные вихри оказались скрытым каналом переноса тепла к Антарктиде

Влияние нефтяных шоков на цены продуктов усилилось за последние 30 лет

В Шотландии запустили крупнейшую в Европе аккумуляторную батарею

К 2060 году в мире накопится до 400 млн тонн отработавших солнечных панелей

В России запустили крупнейшую солнечную электростанцию мощностью 120 МВт

Ученые из ЮАР и России создали мембрану для извлечения благородных металлов из автомобильных выхлопных систем

Лауреатами премии «Глобальная энергия» стали Илу Лю, Юйшань Янь и Йоханн Вальтер Колар
Новости

Лауреатами премии «Глобальная энергия» стали Илу Лю, Юйшань Янь и Йоханн Вальтер Колар

14.07.2026

Альметьевск (Республика Татарстан), 14 июля 2026 г. – Лауреатами 24-й Международной премии «Глобальная энергия» стали воспитанники китайской научной школы, работающие...

ПодробнееDetails
  • Пресс-центр
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности

© 2026 Ассоциация “Глобальная энергия” 8+

Ничего не нашли
Все результаты поиска
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2025г.
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
English version

© 2026 Ассоциация “Глобальная энергия” 8+