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公里的近处,要再从太阳‘借’三束高能光束。
再把一座‘太空发电站’,部署在了地星朝向太阳的一侧,目的是地星处于白天时,该太空发电站的1500万Kw发电功率,可直接照向地星,可直接使用。
另外再把两座‘太空发电站’,部署在了地星轨道后方1万公里处,外形如一个平放的“棒棒糖”,其头端可接受高能光束照射,尾端的短波发射器装置,可以把高能短波,照射到地星背面的任何区域,即用于晚上供能,这款‘太空发电站’,也被称为‘夜用太空发电站’。
如此!
当能源塔在白天时段,需要太空发电站供能时,只要让部署在地星轨道前方的太空发电站,照射出需求功率的高能短波即可。
当能源塔在晚上时段,就让部署在地星轨道后方的夜用太空发电站,进行照射即可。
两种供能模式,都无需能量中继卫星的参与,降低了中间损耗。
只是能源塔投入使用后,最大的电力消耗可能超过3000万Kw,要用什么装置,才能接收和转化这么多的能源?
还得避免对地面环境,带去较多的短波辐射,减轻人们的担忧。
这个时候,就要用到高空能量伞。
且是最大直径近千米的巨型能量伞!