CN101992699A - 太阳能无人飞船 - Google Patents

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Abstract

本发明太阳能无人飞船能在水下,水面,空中,高空飞行或悬停。飞船由太阳能收集系统提供能源,靠浮力调控系统调控飞行高度或潜水深度。靠自身动力系统达到改变飞行速度及姿态。所有操作及动作由无人操控系统控制完成。并有搭载系统,可搭载各种专业设备并与飞机(或飞船)协调作业。太阳能无人飞船在运作中,无人飞船理论上的飞行时间无限长,作业半径无限大,能胜任所有卫星作业及飞机作业。

Description

太阳能无人飞船
技术领域
本发明涉及一种无人驾驶太阳能无人飞船。
背景技术
无人飞机的主要途有空中侦查,情报监视,导弹攻击,充当诱饵,目标跟踪,电子战及战场评估等。在民用方面,无人飞机可以用于通讯中继,灾情监视,交通监控,边境巡逻,航空摄影,环境检测,气象检测,森林放火等。正是由于无人飞机在军事和民用方面的极广阔的应用前景和实用价值,得到了石阶上许多研究者的极大关注,成为国际上的研究热点。传统的以燃油作为能源的无人飞机,由于要携带大量的燃油,使得飞机自重增加,携带有效任务载荷的能力减小。同时燃料燃烧产生的废气还存在对大气层的破坏和环境污染为题。而且最终还是要落回地面。如此就诞生了太阳能无人飞船。现在最先进的波音公司的太阳鹰,能在高空连续飞行5年。目前的无人飞机,都是飞机造型,靠动力在天空中飞行,都是依靠发动机和翅膀,利用空气动力学原理进行飞行。
发明内容
本发明的目的是提供一种结构简单,成本低的太阳能无人飞船。
本发明太阳能无人飞船包括充气空腔、太阳能收集系统、动力系统、浮力调控系统也就是无线智能控制台、无人飞船的周边设备、预留备用空间、搭载系统也就是专业设备搭载仓组合而成。动力系统位于空腔外表。充气空腔最好为环形。充气空腔中设有浮力调控系统,太阳能收集系统由活动支架固定在无线智能控制台上部,环形充气空腔中间还设有无人飞船的周边设备、预留备用空间、专业搭载系统。
浮力调控系统也就是无线智能控制台,其功能主要有:1、定位系统:如gps全球定位或北斗星全球定位系统。2、无线通信功能:如无线电或超声波或微波或激光。3、人工智能,如将地面指令传给船上的相关设备并把其设备的反馈信息传给地面。再如根据地面指示自行飞到预定的经度维度和高度,并施行相关任务。
周边设备,包括以下一项或几项:1、水及水蒸汽收集器。2、电解水的设备。3、氢气和氧气的收集器。4、气体压缩器。5、储气罐。6、摄像头。7、麦克风。8、备用电池。氧气转臭氧发生器。9、声纳及雷达。10、备用能源储备及发电机,发动机。
动力系统,是给无人飞船提供推力的机器。图1的推进器3是螺旋桨,而图2的推进器3却是反作用力推进器。推进器,并没有固定的模式,主要是根据无人飞船的外形或搭载的专用设备或执行相关任务而变化。
太阳能收集系统是无人飞船能源的主要来源,太阳能收集器2可以是太阳能电板,太阳能油漆或太阳能水气发电装置。
本发明是在飞空艇的基础上,以太阳能为动力源,浮力材料用氢气而不是氦气,依靠压缩或释放或补充氢气调节浮力。能自主收集水或水蒸汽,并把水电解成氢和氧备用。并装载无线通信,智能电脑,全球定位系统等电子设备。设计时,采用全封闭结构,以达到水下工作的目的。再因目的不同再搭载其他目的设备。如卫星。哈勃望远镜,海洋探测器等。
本发明是以空气浮力为主,流体动力学为辅的飞行方式并开展作业的。添加密封设计使其能在水下作业。通过对氢气进行压缩,来轻度调节浮力大小。通过释放和补充氢气来大幅度调整浮力。其中,依靠电解水或水蒸汽来获得足够的氢气。本发明太阳能无人飞船,简单的说,就是,无人技术与无线技术和太阳能卫星相结合,与传统飞艇相比,潜空飞艇是密封设计,可以潜水。因能自主补充氢气,可以长期自由选择飞行高度,甚至在大气层边缘工作,成本也很低。
本发明的优点和效果
本发明太阳能无人飞船可代替火箭搭载地球同步卫星的发射任务,卫星不再需要高昂的发射费用,市场空间增加数万倍,可大大提升卫星技术发展速度。工作高度,从水下20米到大气层边缘都能胜任,因工作半径太广,可轻松的躲避军事打击或自然灾害。民用功能:如,监视海水,预警危险生物靠近。
本发明太阳能无人飞船可以用于建造高空太阳能发电站,虽然成本比地面太阳能电站高1倍左右,但发电效率却能增加数倍之多。而且不占用地表面积,还易维护,地表只要有辆能源接收车或接收站,就能给地球任意地点供电。
无限修复臭氧层,工作产生的废气-氧气,制作成臭氧,带到高空后释放。如此反复。成本低,更适合大量使用,甚至可以遍布地球每一个角落,同步卫星只能存在于赤道上空,而本发明可在任意经度维度高度,做任意停留,其优势明显。
本发明能起到有效打击,走私,偷渡。侦查与反侦查。发射导弹与反导弹,反核弹,提早发现提早防范,更多拦截点,甚至无人飞船自杀式拦截核弹,击落卫星。
附图说明
图1是本发明的结构示意图;
图2是实施例结构示意图;
图3是图2的剖面图。
具体实施方式
本发明以图1、2和3为例,本发明太阳能无人飞船包括充气空腔1、太阳能收集系统2、动力系统3、浮力调控系统或无线智能控制台4、无人飞船的周边设备5、预留备用空间6、搭载系统或专业设备搭载仓7组合而成。动力系统3位于空腔1外表,环形充气空腔1中设有浮力调控系统4,太阳能收集系统2由活动支架固定在无线智能控制台4上部,环形充气空腔1中间还设有无人飞船的周边设备5、预留备用空间6、专业搭载系统7。
浮力调控系统4,包括,定位系统:如gps全球定位或北斗星全球定位系统。2。无线通信装置:如无线电或超声波或微波或激光3。人工智能,如将地面指令传给船上的相关设备并把其设备的反馈信息传给地面。再如根据地面指示自行飞到预定的经度维度和高度,并施行相关任务。
周边设备5,包括以下几项:1、水及水蒸汽收集器。2、电解水的设备。3、氢气和氧气的收集器。4、气体压缩器。5、储气罐。6、摄像头。7、麦克风。8、备用电池。氧气转臭氧发生器。9、声纳及雷达。10、备用能源储备及发电机,发动机。
动力系统3,是给无人飞船提供推力的机器,推进器3是反作用力推进器。
太阳能收集系统2,是太阳能电板发电装置。
在图1、图2、图3中,本发明太阳能无人飞船包括浮力腔1、太阳能板2、推进器3、无线智能控制台4、无人飞船的周边设备5、预留备用空间6、专业设备搭载仓7组合而成。推进器3位于空腔1外围,浮力腔1中间设有无线智能控制台4,太阳能板2由活动支架固定在无线智能控制台4上部,环形充气空腔1中间还设有无人飞船的周边设备5、预留备用空间6、专业设备搭载仓7。
无线智能控制台4,包括:1、定位系统:如gps全球定位或北斗星全球定位系统。2、无线通信功能:如无线电或超声波或微波或激光。3、人工智能,如将地面指令传给船上的相关设备并把其设备的反馈信息传给地面。再如根据地面指示自行飞到预定的经度维度和高度,并施行相关任务。
周边设备5,包括以下几项:水及水蒸汽收集器、电解水的设备、氢气和氧气的收集器、气体压缩器、储气罐、摄像头、麦克风、备用电池、氧气转臭氧发生器、声纳及雷达、备用能源储备及发电机、发动机。
在地面出发前,把备用电池充满,5储气罐中存储一定量的高压氢气,并向1浮力腔中充入相当的氢气使飞船能漂浮。这时就可以开启无人操作系统开始遥控。如直线上升,储气罐中的氢气转移一部分到浮力腔,实现直线上升。如直线下降,浮力腔中的氢气通过4气体压缩机回到5储气罐,实现直线下降。如平面移动,推进器做相印工作。下水时,1浮力腔的氢气压缩到5储气罐,压缩不了的氢气直接释放掉,达到下潜目的。水下工作方式与空中一样。在飞向高高空的过程中,依靠太阳能电解储备水或空气中的水蒸气补充氢气,以达到飞到高空的目的。

Claims (5)

1.一种太阳能无人飞船,其特征是,包括充气空腔(1)、太阳能收集系统(2)、动力系统(3)、浮力调控系统(4)、无人飞船的周边设备(5)、预留备用空间(6)、搭载系统(7)组合而成,动力系统(3)位于空腔(1)外表,环形充气空腔(1)中设有浮力调控系统(4),太阳能收集系统(2)由活动支架固定在无线智能控制台(4)上部,环形充气空腔(1)中间还设有无人飞船的周边设备(5)、预留备用空间(6)、专业搭载系统(7)。
2.如权利要求1所述太阳能无人飞船,其特征在于,浮力调控系统(4),通过压缩或补充浮力腔的氢气来调整空气浮力的大小,浮力调控系统(4)设有电解水或水蒸汽装置,可获得氢气,浮力系统(4)设有储藏备氢气及氧气的装置。
3.如权利要求1所述太阳能无人飞船,其特征在于,动力系统(3),包括螺旋桨推进器,涡轮推进器,反作用力推进器。
4.如权利要求1所述太阳能无人飞船,其特征在于,太阳能收集系统(2),包括太阳能电池板,太阳能薄膜,太阳能水汽发电,太阳能涂料。
5.如权利要求1所述太阳能无人飞船,其特征在于,专业搭载系统(7)所搭载的专业设备有卫星设备,搭载的卫星完成对飞船的控制。
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PB01 Publication
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WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

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