Технологии

Космическая энергия: от фантастики до экспериментов на орбите Земли

Писатель-фантаст Айзек Азимов на фоне космического пространства. Изображение сгенерировано нейросетью
Изображение сгенерировано нейросетью
Маргарита Амбарникова

Автор

Маргарита Амбарникова

Опубликовано

29 апреля 2026

Опубликовано

29 апреля 2026

В рассказе «Логика» писатель-фантаст Айзек Азимов придумал космические станции, которые собирали солнечную энергию и отправляли ее на Землю мощным лучом света. Спустя десятилетия эту идею подхватили реальные инженеры.

Не фантастика

Айзек Азимов написал рассказ в 1941 году. Действие происходило на космической станции рядом с Меркурием. С ее помощью человечество получало энергию из космоса: сложная аппаратура улавливала солнечное излучение и отправляла его на Землю точно направленным лучом. Автор предполагал, что таким образом можно было бы обеспечить планету электричеством вне зависимости от погоды и времени суток. 

Идею Азимова подхватил американский инженер Питер Глейзер. В 1968 году он предложил разместить на геостационарной орбите Земли огромные солнечные панели и передающие антенны. Спутники должны были собирать излучение звезды, преобразовывать его в микроволны и отправлять на поверхность планеты. Принимать сигнал предполагалось с помощью специальной антенны — ректенны, которая превращает излучение обратно в электричество. До Глейзера этот вид антенн успешно применяли в экспериментах по передаче энергии на расстоянии в земных условиях. 

В 1970-х в США начали разрабатывать орбитальные солнечные станции, способные передавать энергию на Землю. На бумаге они могли выдавать мощность до 5 ГВт — это уровень нескольких крупных АЭС или ГЭС. Однако до строительства дело не дошло: для эффективной работы требовались установки такого размера и массы, что вывести их на орбиту с помощью ракет того времени было практически невозможно.

Солнечный зайчище

В начале 1990-х российские инженеры предложили другой подход: просто перенаправить солнечный свет на Землю — с помощью орбитального отражателя. В экспериментальной программе «Знамя» исследователи спроектировали солнечный парус, который работал как гигантское зеркало.

Сгенерировано нейросетью на основе оригинального фото солнечного «зеркала» проекта «Знамя»
Изображение сгенерировано нейросетью на основе оригинального фото солнечного «зеркала» проекта «Знамя»

С помощью такого «солнечного зайчика» ученые планировали продлить световой день в полярных регионах России. Первый эксперимент прошел успешно. В 1993 году корабль «Прогресс М-15» развернул на орбите отражатель диаметром около 20 метров — парус создал на Земле движущееся световое пятно шириной несколько километров. Следующая миссия сорвалась из-за проблем с развертыванием отражателя, а саму программу закрыли из-за технических сложностей и сомнений в ее эффективности.

Космическая микроволновка

За годы экспериментов человечество так и не научилось эффективно передавать энергию с орбиты на Землю. Зато в космосе похожие решения работают: спутники получают электричество от солнечных панелей и годами обходятся без топлива. В первые десятилетия космической эры советские ученые разработали и испытали фотоэлектрическую установку с концентраторами солнечного излучения — такие системы собирают свет и фокусируют его на небольшом участке, повышая выработку энергии.

Российская навигационная спутниковая система ГЛОНАСС. Фото: iStock
Российская навигационная спутниковая система ГЛОНАСС. Фото: iStock

Отработаны и технологии передачи данных между космическими аппаратами. Спутники Starlink обмениваются информацией через лазерные каналы, а навигационные системы ГЛОНАСС и GPS стабильно передают радиосигналы на Землю.

Самым реалистичным способом передачи энергии на Землю остается концепция Питера Глейзера. Сегодня ректенны способны преобразовывать до 50–70% микроволнового излучения — примерно вдвое больше, чем в 1970-х. В 2023 году солнечная энергия небольшой мощности впервые была передана с орбиты на поверхность с помощью микроволн, что подтвердило работоспособность схемы Глейзера. Такие решения могут пригодиться там, где трудно построить обычные электростанции — в удаленных районах или в зонах чрезвычайных ситуаций.

Хотите узнать больше — спросите у ТЭКgpt.

1
Haha
Haha
1
0
Love
Love
0
2
0
Читайте также
Шумер и египтянка спешат купить кондиционер на античном рынке «Чудеса из будущего»
  • Картинка

Ловцы ветра и двор-оазис: как в древности спасались от жары и холода

3 мин. чтения
  • Картинка

От батарейки до электромобиля: в Москве создадут первый в России центр испытаний аккумуляторов

3 мин. чтения
Атомная электростанция. Фото Shutterstock
  • Картинка

Единственная в мире: «Росатом» начал строительство АЭС в Узбекистане

3 мин. чтения
Саяно-Шушенская ГЭС. Фото iStock
  • Картинка

Центр обработки данных появится на крупнейшей в России гидроэлектростанции

3 мин. чтения
Омский нефтеперерабатывающий завод компании
  • Картинка

Импортозамещение с опережением: доля российского оборудования в ТЭК достигла 77%

3 мин. чтения
Сотрудник Омского завода смазочных материалов
  • Картинка

Первое в России производство высокотехнологичных масел для энергетики запустили в Омске

3 мин. чтения
Проект Динской ТЭС в Краснодарском крае.
  • Картинка

В Краснодарском крае построят теплоэлектростанцию мощностью 470 МВт

3 мин. чтения
Электрозаправка Розетка
  • Картинка

В Москве расширят сеть общедоступных станций для сверхбыстрой зарядки электромобилей

3 мин. чтения
  • Картинка

Практики цифрового лидерства в энергетике обсудят на конгрессе «Синтезис 2026»

3 мин. чтения
Изображение сгенерировано нейросетью
  • Картинка

«Пульт для ГЭС»: в России запустили первый центр удаленного управления гидроэлектростанциями

3 мин. чтения