想象一下,一架飛機一直在天上飛行,從來都不落地,是不是很酷?當然,這并不是一件容易的事情。想要讓飛機長時間不落地,就要保證有足夠的燃料補給,也就是能量來源。

2006 年 2 月,史蒂夫·福塞特駕駛“環球飛行者號”噴氣式飛機創造了不間斷不加油飛行的世界紀錄:76 小時 45 分鐘,42 469 千米
有一種飛機是靠接收微波來開動的,叫作微波動力飛機。微波就是微波爐里用來熱飯菜的電磁波,它攜帶著能量,因此既可以加熱飯菜,也可以給飛機提供動力。微波動力飛機不帶燃料,只有一臺直流電動機和微波接收整流裝置。起飛時由蓄電池為電動機供電,待升高到空中后,電池關閉,地面上的微波發生器通過碟形天線發射微波,飛機上的特殊天線接收到微波并將其變成直流電,驅動電動機帶動飛機螺旋槳旋轉,這樣飛機就靠微波作動力飛行了。這種飛機的飛行高度與地面微波的功率有關。
微波動力飛機重量輕,工作效率高,由于飛機所需的電能是由地面供給,因此它在空中飛行可不受燃料的限制而長時間飛行。它在軍事上可作為預警機使用。在民用方面,這種飛機可用來進行農業監測、天氣預報等,還可以裝上雷達和通信設備,作為廣播、電視、通信的天上中轉站。但是目前微波飛機的能量傳輸效率還比較低,還處于實驗階段。
另一種不落地飛機的構想就是使用太陽能。從理論上說,只要能追上地球自轉的速度,使自己永遠暴露在陽光照耀下,太陽能飛機就能永久飛下去,直到部件達到壽命極限。但實際上,飛機要跟上地球的腳步,需要以接近2倍聲速飛行,這只有在已經退役的“協和”超聲速客機上才能體驗到。因此,現實的太陽能飛機還必須面對黑夜的挑戰。太陽輻射的能量密度很小,為了獲得足夠的能量,飛機上應有較大的接受陽光的表面積,以便鋪設太陽能電池。因此太陽能飛機的機翼面積較大,重量也較重。

“太陽驅動號”太陽能飛機
2003年,瑞士探險家貝特朗·皮卡爾提出了太陽能飛機環球飛行構想,計劃經過5次起降實現環球晝夜飛行。皮卡爾的團隊制造了一架“太陽驅動號”太陽能飛機,其細長的翼展有63.4米,上面裝了大約1.2萬塊太陽能電池片。這些太陽能電池不僅要為飛行提供動力,還要給400千克的鋰電池充電,以使飛機在夜間正常飛行。整架飛機重1.6噸,相當于一輛中型轎車。

美國國家航空航天局的“太陽神號”太陽能飛機
2010年4月7日,“太陽驅動號”首飛成功。2010年7月,“太陽驅動號”成功實現了24小時不間斷飛行。2012年6月,它完成了首次洲際飛行,從歐洲飛到非洲。到目前為止,太陽能飛機最長連續飛行時間的紀錄由“太陽驅動號”創造,它在9千米的高空飛行了26小時 10分19秒。
2013年5月初,“太陽驅動號”從美國西海岸的舊金山附近起飛,開始向東跨越美國的飛行。2015年,“太陽驅動號”將嘗試環球飛行。
不過,雖然飛機可以長時間不落地,但飛行員卻不能永遠不回家。為了滿足人們對于不落地飛機的需求,世界各國普遍發展了長航時無人機。
美國的“全球鷹”屬于典型的長航時無人機,它可以輕松執行12小時以上的超長任務。由于取消了飛行員,與人相關的設備都可以取消,從而大大減輕了飛機的重量。例如,不用帶氧氣,也無需設置增壓座艙,環境控制系統只需要考慮設備要求。而且,無人駕駛飛機不必承擔損失飛行員的風險。
在總體布局上,幾乎所有的長航時飛機都采用細長的平直機翼。這種機翼雖然不適合高速飛行,但在低速狀態下卻擁有很高的升阻比,并且十分適合高空長時間飛行。除此之外,長航時無人機還廣泛采用復合材料,以求降低飛機重量,延長飛行時間。

“全球鷹”長航時無人機
保證長航時飛行的另一個要點是提高載油系數,即燃料重量占飛機起飛重量之比。事實上,美國航空航天設計師魯坦20世紀80年代在設計“航海家”飛機時,為了實現歷史性的不加油環球飛行,就采用了極端高的載油系數。這架飛機最大起飛重量中超過72%是燃料。“全球鷹”也采用了類似的設計,而且由于不載飛行員,可以載更多的燃料,其載油量在6.5噸左右,載油系數大約是63%。目前,空中自動加油技術還在完善過程中,“全球鷹”沒有配備相應的設備。為進一步提高航時和航程,美國未來很可能會給“全球鷹”這樣的無人機增加空中加油能力。一旦具有了這樣的能力,“全球鷹”有望在空中逗留3天以上。
為了能夠更有效地利用燃料,“全球鷹”還采用了高性能的小型渦扇發動機。該發動機具有很高的可靠性和燃油經濟性。在上述氣動布局、高載油系數和高性能發動機的保證下,“全球鷹”的最大航程可超過25?900千米,自主飛行時間長達約42小時,可以完成洲際飛行。2001年4月,“全球鷹”完成了從美國到澳大利亞的越洋飛行創舉,表現了非常強勁的洲際偵察能力和自動部署能力。
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