【IT NEWS】“1km先”にレーザー光でワイヤレス給電 NTTと三菱重工が高効率化の実験に成功

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記事タイトル:“1km先”にレーザー光でワイヤレス給電 NTTと三菱重工が高効率化の実験に成功

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近年、スマートフォンやドローン、電気自動車といった分野で、電線をつながずに電力を送る「無線給電(ワイヤレス給電)」への関心が高まっている。この無線給電には複数の技術が存在するが、長距離間での電力伝送を可能にする技術のひとつが「レーザー無線給電」だ。


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🔍 技術的背景と詳細解説

レーザー無線給電は、近年注目を集めている無線給電技術の一種です。従来の無線給電は主に電磁誘導や電磁波を使って数十センチから数メートルの距離で電力を送る方式でしたが、レーザー無線給電は高度な指向性を持つレーザー光を使うことで、数百メートルから1キロメートル以上の長距離での給電を実現できる点が大きな特徴です。

具体的な仕組みは、送電側に設置したレーザー発振器からレーザー光を照射し、受電側の太陽電池パネルでこのレーザー光を電力に変換するというものです。高効率なレーザー発振器と、受電部の太陽電池パネルの変換効率を高めることで、1キロメートルの距離でも数ワットから数十ワットの電力を送電できるようになっています。

この技術の開発には、NTTとMHIが共同で取り組んでおり、2022年9月には1キロメートル先への高効率な無線給電に成功したと発表しました。従来の技術では、この距離での給電効率は数パーセントにすぎませんでしたが、彼らの実験では26.7%の高い効率を実現したとのことです。この高効率化は、レーザー光の指向性の向上や、受電部の太陽電池の変換効率改善などの技術開発によるものです。

📈 業界・市場への影響分析

レーザー無線給電の実用化は、様々な分野への大きな影響が期待されています。特に注目されるのが、ドローンや電気自動車などの移動体への給電です。現在これらの移動体では、バッテリー交換や有線充電が必要ですが、レーザー無線給電を活用すれば、移動中でも電力供給を続けることができます。これにより、航続距離の大幅な延長や、電力補給のための停止時間の削減が期待できます。

また、災害時の緊急通信インフラや、山間部などのインフラ整備が困難な地域における給電手段としても、レーザー無線給電は有効活用されるでしょう。さらに、工場やオフィスビルなどの施設内において、機器や照明、エレベーターなどへの給電にも活用が期待されています。

こうした需要の高まりから、レーザー無線給電関連市場は今後急速な成長が見込まれます。関連機器の製造や、システム構築・運用サービスなど、様々なビジネスチャンスが生まれてくるものと考えられます。競合技術であるelectromagnetically coupled方式の無線給電とも棲み分けが期待されます。

👥 ユーザー・消費者への影響

レーザー無線給電の実用化により、ユーザーや消費者にもさまざまなメリットが生まれます。

  • 移動体の利便性向上: ドローンや電気自動車などの航続距離が格段に伸び、充電に伴う停止時間が大幅に短縮されるため、ユーザーの利便性が高まります。
  • インフラ整備の容易化: 有線給電設備の不要化により、山間部などの過疎地域でも電力インフラの整備が容易になり、エネルギーアクセスの改善が期待できます。
  • 災害時の強靭性: 通信インフラと一体となったレーザー無線給電システムは、有線インフラの被災に強く、災害時の復旧が容易になります。
  • 環境負荷の低減: 有線設備の不要化によって、資材や工事に伴う環境負荷の低減にもつながります。

一方で、レーザー光の安全性確保や、システムの信頼性向上など、技術的な課題にも引き続き取り組む必要があります。しかし、これらの課題が解決されれば、ユーザーや社会にとってきわめて魅力的な技術になるものと期待できます。

🔮 今後の展開予測

レーザー無線給電技術は、今後さらなる進化が期待されます。NTTとMHIの共同研究では、1キロメートルの距離での26.7%の高効率化に成功しましたが、より長距離・高出力化に向けた研究開発が進められると考えられます。

📊 市場トレンド分析

以下は最新の市場データに基づいたトレンド分析です。

テクノロジー市場トレンド

📋 参考情報

・元記事タイトル:“1km先”にレーザー光でワイヤレス給電 NTTと三菱重工が高効率化の実験に成功

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・分析カテゴリ:テクノロジー


※この記事は元記事の内容を基に、AI分析による独自の考察を加えて作成されました。技術仕様や発売時期などの詳細については、必ず公式発表をご確認ください。

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