Facebook太阳能无人机传输网络计划 取得新进展

来源:energytrend发布时间:2014-03-28 20:40:41
继去年宣布“Project Loon”,拟用太阳能热气球传输网络到偏远地区后,Facebook加快了以无人飞机、卫星和雷射协助难以上网的地区上网的步伐,这样比在世界各地打造基地台的成本要少很多。Facebook希望协助数十亿还不能上网的民众上网,当然同时也是希望为Facebook自己增加用户。

据TechCrunch与路透社报导,Facebook创办人Mark Zuckerberg昨(27)日宣布成立“连线实验室”(Connectivity Lab),已从美国太空总署(NASA)旗下的喷射推进实验室(Jet Propulsion Lab)和艾姆斯研究中心(Ames Research Center)挖角航太和通讯专家,同时聘雇了太阳能无人机制造商Ascenta研究人员。

Facebook在官方部落格说,Facebook以不到二千万美元的价格收购了英国的航太公司Ascenta,用来打造“连线实验室”(Connectivity Lab)。Facebook部落格还指出,Facebook要以使用太阳能、飞行高度高、能快速部署、一次能留在空中好几个月的飞机来为他们提供可靠的网络连线。

“连线实验室”是Internet.org计划的一部分,目标是让全球尚未连网的三分之二人口使用因特网。开发人员表示,在人口密度较高的郊区将采用高空长续航力的太阳能飞行器,这种飞行装置能持续飞行好几个月,传输可靠的连网讯号。在人口较不密集的地区,会使用近地轨道和地球同步轨道卫星提供网络复盖。飞行器和卫星都将运用“无线光通讯”(FSO)技术,也就是用看不见的红外线雷射光束,传输网络数据资料。

早前,TechCrunch 3日曾报导,Facebook打算以6,000万美元并购太阳能无人飞行器制造商Titan Aerospace,利用无人飞行器复盖没有网络连线的地区,非洲将是第一站。初期会打造11,000架无人机,尤其是“Solara 60”机型。

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201403/28/50890.html

责任编辑:carol
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
李晓东&方俊锋AM:ITO纳米颗粒稳定倒置钙钛矿太阳能电池中空穴传输层的自组装来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 13:43:55

近年来,随着自组装分子的应用,倒置钙钛矿太阳能电池的效率迅速提升,但SAM分子易脱附的问题严重制约了器件稳定性。本研究华东师范大学李晓东和方俊锋等人引入功能化的氧化铟锡纳米颗粒,以促进并增强SAM在基底上的自组装。与ITO基底上传统物理吸附、易脱附的OH不同,INPs上的OH基团键合稳定,能耐受溶剂冲洗和长期老化,从而抑制器件老化过程中SAM的脱附。

到2026年!美国延长178项太阳能制造设备关税豁免来源:索比光伏网 发布时间:2025-12-04 10:37:20

近日,美国贸易代表办公室宣布,将178项太阳能制造设备的301条款关税豁免期限延长至2026年11月10日,原豁免期限本将于2025年11月29日到期。这一举措与美国近年太阳能关税政策形成对比。业内分析认为,美国延长设备豁免但维持终端产品高关税,体现其“保障本土制造能力”与“满足能源转型需求”的平衡考量。当前美国太阳能装机需求旺盛,但本土设备制造产能不足,短期内仍高度依赖进口,此次豁免延长为相关企业调整供应链争取了时间窗口。

AEM:用于非富勒烯有机太阳能电池的两亲性聚合物共网络:调控分子堆叠实现高效下转换来源:知光谷 发布时间:2025-11-25 14:41:54

两亲性聚合物共网络由纳米尺度相分离的亲水和疏水域组成,近年来在被动光子学应用中引起关注。掠入射广角X射线散射表明,发光团的分子平面性和二面角通过范德华相互作用影响BHJ的堆叠,进而影响电荷传输。研究亮点:创新性引入APCNs作为多功能支架:利用其纳米相分离结构,成功将亲水性下转换发光团与疏水性PM6:Y6体异质结在空间上隔离,解决了材料不相容和能级不匹配问题。

两巨头启动美国本土生产计划,服务北美及国际分销市场来源:PV光圈见闻 发布时间:2025-11-20 09:34:24

总部位于田纳西州的Create表示,生产计划于2026年启动,产品将面向北美及国际市场分销。其OnTrack计划“允许客户直接从Create采购所需全部产品”,公司表示。史陶比尔亦宣布了扩大美国制造基地的计划,去年已对加州和南卡罗来纳州的工厂投资数百万美元。美国太阳能供应链整合趋势据悉,Create已与多家欧洲制造商建立合作关系,以在美国建立生产线。该法案为可再生能源项目引入了更严格的供应标准,同时美国总统对进口产品加征全球关税。

双空穴传输层使超柔性钙钛矿太阳能电池具有前所未有的稳定性来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-11-18 13:46:53

钙钛矿材料因其固有的机械柔性和轻量特性,在超柔性太阳能电池中具有极大的应用前景。虽然NiOX在刚性倒置钙钛矿太阳能电池的制备中引起了广泛关注,但仍需钝化策略以提高NiOX/钙钛矿界面的稳定性,并进一步调节能级以获得更好的性能。u-FPSCs的结构和性能使用NiOX/2PACz作为空穴传输层的超柔性钙钛矿太阳能电池配置示意图。在AM1.5G氙灯照射下,使用干燥氮气流测量的超柔性钙钛矿太阳能电池的功率输出。

上海交通大学戚亚冰团队Joule:双空穴传输层设计实现超柔性钙钛矿太阳能电池效率与稳定性协同提升来源:先进光伏 发布时间:2025-11-18 09:43:22

上海交通大学戚亚冰团队研究证实,在氧化铟锡透明聚酰亚胺基板上联合使用氧化镍与膦酸自组装单分子层作为空穴传输材料,可显著提升器件稳定性。研究意义攻克稳定性瓶颈:首次实现超柔性钙钛矿电池在空气中T80超过260小时的突破性稳定性,为柔性器件的实际应用扫除关键障碍。深度精度1.本研究成功制备了基于NiOX/2PACz双分子层空穴传输结构的超柔性钙钛矿太阳能电池。

夏普入局钙钛矿:计划量产钙钛矿-硅叠层太阳能电池来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-11-17 14:20:33

据报道,日本电子巨头夏普正计划量产轻质、高效、低成本的钙钛矿-硅叠层太阳能电池。报告显示,到2027财年,夏普将推出这些叠层电池,这些电池在传统硅上叠加钙钛矿,通过吸收更多光线来提高功率转换效率。钙钛矿材料非常薄且柔韧,因此可以适应各种地点,而且由于它使用国内的碘资源,这是日本能源安全的胜利—这一开发是日本和整个亚太地区引领钙钛矿太阳能技术商业化的更大运动的一部分。

康宁太阳能执掌美国本土光伏硅片供应来源:PV光圈见闻 发布时间:2025-11-17 11:39:09

2025年10月底,康宁宣布其位于美国密歇根州的工厂已于2025年第三季度开始生产硅锭和硅片,并计划在第四季度将日产量提升至100万片硅片。此外,这对美国太阳能制造业而言是一个值得庆祝的里程碑,因为这意味着近十年来首次在美国本土生产硅锭和硅片。更何况,康宁已锁定未来五年其多晶硅和硅片产量超过80%的采购订单。除非美国政策出现重大转变,否则康宁凭借其美国本土生产计划,在向美国市场供应硅片方面将占据有利地位。

SunPower品牌恢复、业务复苏,并展开收购来源:PV光圈见闻 发布时间:2025-11-17 11:33:35

美国太阳能安装商SunPower通过收购总部位于犹他州的户用太阳能安装商AmbiaSolar,持续拓展其在户用市场的业务版图。这是SunPower在两个多月内进行的第二笔户用安装商收购交易,此前于2025年9月收购了Sunder。去年,CompleteSolaria收购SunPower品牌,助其免于破产,并于今年早些时候正式更名为SunPower,此后SunPower持续推进业务复苏。收购Sunder和AmbiaSolar后,SunPower的业务规模扩大了一倍多,销售人员从841名增至2027名,业务覆盖范围从22个州扩展至45个州。

上海交通大学戚亚冰最新Joule:双空穴传输层用于超柔性钙钛矿太阳能电池,具有前所未有的稳定性来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2025-11-17 08:49:44

2025年11月14日上海交通大学戚亚冰于Joule刊发双空穴传输层用于超柔性钙钛矿太阳能电池具有前所未有的稳定性的研究成果,本研究表明,在氧化铟锡(ITO)涂覆的透明聚酰亚胺基底上,采用氧化镍和[2-(9H-咔唑-9-基)乙基]膦酸(2PACz)自组装单层作为空穴传输材料,可以显著提高器件的稳定性。该策略使得器件的效率达到20.3%,并在惰性条件下保持1200小时的稳定功率输出。此外,集成15 nm Al₂O₃ 湿度屏障后,在空气中放置130小时后,效率仍保持90%,且比功率(27.2 W/g) 不受影响,从而为超柔性太阳能电池建立了创纪录的环境稳定性。

“大美丽法案”首位受害者出现,美国太阳能企业接连“倒下”来源:索比光伏网 发布时间:2025-11-13 16:08:12

PineGate的破产文件显示,公司资产与负债均介于1亿至100亿美元之间,贷方已介入推动法院监督下的项目出售。美国清洁能源协会批评该法案是“能源政策倒退”,而美国石油学会则称其为“变革性立法”,立场对立凸显行业博弈激烈。从“能源独立胜利”到行业危机,政策急转弯下,美国太阳能行业正经历“寒冬”。