第 194 章 远程无线充电技术(中)(2/3)

i信号不断电,哪怕没有数据包,也可以实现不间断长距离充电。

当然,这些还都只是在实验室理想的状态下实现的,实际上问题很多。比如具体充电对象的定位问题,我们都回到ifi信号是全区域覆盖的,怎么让它给指定的手机充电呢?

再比如成本问题,半导硅整流天线目前价格极其昂贵,单价高达300万美元以上,据说当时康斯坦丁的团队整个实验下来总共花费高达6000万美元以上,才完成了整个实验。而且这种天线个头很大,计划无法整合进手机当中。“

李月琪又问道:“那咱们的团队是如何解决这些问题的呢?“

沈巍笑道:“李总不要着急,听我慢慢说。咱们团队两年前就看到了,在实验室的条件下复刻了康斯坦丁教授的实验,证实了ifi充电的可行性。但是和康斯坦丁的问题一样,成本很好,半导硅整流天线需要用到高纯度单晶硅,这是跟芯片行业抢食。即使我们自己做,单个成本也不会低于500万人民币。所以我们团队经过反复摸索实验,找到了另一种可替代材料——氮化镓。

氮化镓和石墨烯一样,一直被认为是下一代半导体的主要材料,现在市场上已经有一些公司再用氮化镓来做芯片了。只是一直以来还没有成果。

我们可以用氮化镓替代高纯度单晶硅来做整流天线,虽然氮化镓目前市场价也不低,但是由于氮化镓的导电性和可塑性都好于单晶硅,所以如果使用氮化镓做整流天线,我们可以大幅降低成本,在实验室内,我们可以把单个整流天线的成本降低至10万人民币以内。根据我们团队计算,如果放到工厂批量生产,再加上氮化镓的集采优势,成本还会继续降低,最保守估计也可以降至2000元之内。当然了,如果继续投入资金研究,成本还可以继续降低。

另外就是充电定位问题了,ifi信号是覆盖性信号,但是如果要给手机或者其他物品充电,就必须有针对性,只有这样才能大幅提高充电的功率和效率。这就是姜助理的强项了,李总,下面请姜助理为您介绍如何?“

李月琪等人把目光转向姜宝山,想听听他的远程充电定位解决方案。

姜宝山显然有些不善言辞,犹豫了一下道:“李总,我的方案是设计一个笼式结构,然后用氮化镓和碳离子分别包裹住接收器的正负两极,然后根据两种材料的不同特性,加大正负离子的压强,形成一个电极闭环电路,反复增强充电功率。然后我们团队针对这种闭环编写了一套定位程序,用软件的思路解
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