

一辆装甲车停在野外,车顶向空中发出一道肉眼看不见的微波束,正在低空飞行的无人机接收到能量,悄然延续着飞行。这不是科幻电影的场景,而是中国研究人员刚刚完成的真实测试。
西安电子科技大学的团队今年3月在同行评审期刊《航空科学与技术》上发表了这项研究成果。他们将一套微波无线供电系统安装在车辆上,成功为飞行中的固定翼无人机持续输送能量,最长飞行时间达到3.1小时,飞行高度约15米。
关键突破不只是"能传电",而是在双方都处于运动状态下仍能稳定传电。研究团队将GPS定位、动态追踪和机载飞控三个系统整合在一起,实时校正微波束方向,确保能量不因移动而丢失。项目负责人宋立威表示,这正是整个系统最难攻克的核心难题。
"陆上航母":一个颠覆性的作战概念
部分军事分析人士将这种系统比作"陆上航母"。海上航母的意义在于,它不仅是战机的起降平台,更是持续为作战飞机提供保障的能源中枢。如果把这个逻辑搬到陆地上,一辆装甲车就能扮演类似角色:发射无人机、追踪无人机,同时以微波束为其持续补充电力,让无人机几乎不需要降落。
这意味着地面部队的作战半径和侦察持续时间都将大幅延伸。无人机可以在争议地区上空长时间盘旋,执行持续侦察、打击或电子战任务,而不必频繁返场换电池。
更深远的影响体现在无人机的设计逻辑上。一旦不再依赖大容量电池维持续航,无人机就能腾出重量和空间装载更大的任务载荷或更多传感器,让小型平台完成原本只有大型无人机才能胜任的复杂任务。
中美两国的技术竞跑
这一领域并非中国独角戏。美国国防高级研究计划局(DARPA)早已资助多个无线能量传输项目,探索路径包括射频传输和激光充电两大方向。私营企业也在积极演示激光空中充电方案,技术竞赛已悄然展开。
相比之下,微波和激光各有利弊。激光方案精度更高、传输距离更远,但极易受雾、沙尘和大气湍流干扰,且会产生可被探测的红外信号,在战场上容易暴露位置。微波方案对恶劣天气的容忍度更强,受视线遮挡的影响也相对较小。
微波系统还有一个潜在优势:单台发射装置理论上可同时向多架无人机供电。在需要大规模无人机集群作战的高烈度战场上,这种可扩展性至关重要。
当然,这项技术目前仍处于早期阶段,15米低空、3小时飞行距离真正的实战应用还有相当距离。如何提升传输功率、扩大有效覆盖范围、在更复杂的战场电磁环境下保持稳定,都是下一步需要解决的问题。
但方向已经明确。无人机正在重塑现代战争股票能配资吗,而让无人机"永不落地"的能力,或许是这场变革中最安静、也最深刻的一环。
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