**România testează tehnologia laser pentru alimentarea dronelor în zbor, în cadrul unor proiecte experimentale în faza de laborator**
Un sistem inovator de alimentare a dronelor prin transfer de energie laser a fost testat recent pe un model de dronă în laborator. În urma experimentului, un receptor special montat sub aripă a captat raza laser verde și a convertit lumina în energie electrică, suficientă pentru a pune în mișcare elicele.
### Transformarea laserului în electricitate și performanțele receptorului
Dispozitivul central al sistemului este receptorul denumit PLC-TE, adică perovskite laser cell-thermoelectric. Acesta funcționează precum o celulă fotovoltaică, dar este adaptat pentru lumina intensă a laserului. Materialul utilizat este perovskitul, un cristal cunoscut pentru eficiența în absorbția luminii.
În timpul testului, receptorul a transformat 38,49% din energia laserului verde în electricitate. Rezultatul este remarcabil pentru o fază de laborator și indică potențialul tehnologic al sistemului. Energia obținută a fost folosită direct pentru a pune în mișcare propulsoarele dronelor.
### Dificultăți legate de temperatură și soluții tehnologice
Un obstacol semnificativ identificat în urma testelor este creșterea temperaturii receptorului la expunerea la laser de mare putere, ajungând între 80 și 90 de grade Celsius. Temperaturile ridicate pot reduce eficiența conversiei energetice și pot afecta componentele electronice ale sistemului.
Pentru controlul temperaturii, cercetătorii au introdus în construcție nanocristale de triselenură de antimoniu. Acest material formează o barieră termică, sporind eficiența utilizării diferenței de temperatură și diminuând riscul supraîncălzirii. Fluxul de aer generat de elice contribuie la răcirea receptorului, însă această metodă trebuie testată în condiții reale, unde factorii de mediu pot influența performanța.
Greutatea receptorului reprezintă o altă provocare. Orice componentă suplimentară crește consumul de energie al dronei, fiind necesară producerea unei cantități suficiente de electricitate pentru a acoperi masa adăugată și pentru a oferi un avantaj față de bateria convențională.
### Perspective de utilizare și aplicații viitoare
Tehnologia dezvoltată are potențial pentru utilizări multiple. Alimentarea prin laser poate prelungi considerabil autonomia dronelor, fiind o soluție pentru misiuni de supraveghere, inspecție, monitorizare a incendiilor sau evaluare a zonelor afectate de dezastre. Dronelor le-ar fi permis să zboare ore întregi fără a fi nevoie de revenirea la stația de încărcare.
De asemenea, această tehnologie ar putea fi integrată în sistemele de livrare cu drone, reducând numărul de stații de încărcare și extinzând raza de acțiune a coletelor transportate pe distanțe mai mari.
Un interes crescut pentru aplicațiile militare este de asemenea afișat, recent fiind raportate teste în care o sursă laser a transmis peste 800 de wați pe o distanță de 8,6 kilometri către o dronă. Companiile private lucrează la sisteme capabile să livreze kilowați de energie către drone aflate la altitudini de până la 1.500 de metri.
### Limitări și provocări pentru implementare în condiții reale
Rezolvarea problemelor legate de condițiile atmosferice rămâne o prioritate. Raza laser poate fi afectată de ceață, ploaie sau praf și necesită o urmărire precisă a țintei în mișcare. Sistemele trebuie echipate cu mecanisme de siguranță pentru a opri laserul dacă traseul său este întrerupt sau dacă prezența obstacolelor impune întreruperea transmisiei.
Deocamdată, tehnologia este în faza de teste de laborator și rămâne de verificat dacă performanța poate fi menținută în condiții reale de zbor și pe distanțe mai lungi.

