2026-07-02
TrailNAV は、ESP32-C6 MCU と 2.7 インチ電子ペーパー ディスプレイをベースとしたオープンソースの太陽光発電オフライン ナビゲーション デバイスで、2026 年 6 月にリリースされました。これは、目的地案内とデジタル コンパス用に NEO-M8N GPS と QMC5883L 磁力計を統合しており、完全にオフグリッドで携帯電話は不要です。GitHub で完全にオープンソースであり、超低電力屋外ナビゲーションに対する組み込みシステムの可能性を実証しています。
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2026-06-26
NB-IoT と LoRaWAN は、超低消費電力と強力な信号透過性を提供するソーラー GPS トラッカーの主要な接続テクノロジーとなっています。ソーラーパネルは、動物のウェアラブルトラッカー用にさらに小型化されています。
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2026-06-24
GaAs は多くの優れた特性を備えており、幅広い用途を持っており、RF (高周波)、フォトニクス、LED (発光ダイオード)、PV (太陽光発電) の 4 つの主要な分野に大別できます。
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2026-06-16
モノのインターネット (IoT) と新エネルギー技術が深く統合される時代において、太陽光発電 GPS サプライヤーがグリーン測位技術の進歩における主要な推進力として台頭しています。これらのメーカーは、太陽光発電と GPS 測位を組み合わせることで、屋外機器、物流追跡、環境モニタリングなどのための持続可能でメンテナンス不要のソリューションを提供しています。
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2026-06-12
宇宙技術における太陽電池パネル: フレキシブル太陽翼が 1 ロケット 4 衛星ミッションでバッチ生産の成熟期に到達
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2026-06-08
太陽光発電システムの不十分な太陽追尾精度によって引き起こされるエネルギー損失に対処するために、研究者らは、GPS 測位と光依存抵抗器 (LDR) を統合したハイブリッド アルゴリズムの二軸太陽追尾システム (DASTS) を開発しました。革新的な LDR 設計とアルゴリズムの最適化により、トラッキングエラーは 1.8° に減少し、実験結果では固定システムと比較して発電量が 38.2% 増加したことが示されています。
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2026-06-08
衛星プラットフォームの選択は、宇宙ミッションにおける最も基本的なハードウェアの選択の 1 つです。これは、セットアップの残りの部分で利用可能な全体的なサイズ、重量、および出力 (SWaP) の予算範囲を決定し、ミッション設計の他のすべての側面に波及効果をもたらします。
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2026-06-02
マイクロ太陽電池は周囲の光からエネルギーを収集しますが、その出力は屋内または夜間に急激に低下します。これを解決するために、皮膚に快適に貼り付けられる LED パッチは、組織を深く浸透する赤色光 (670 nm) を放射し、皮下の太陽電池に信頼性の高い光出力を供給します。このハイブリッド アプローチにより、昼光に依存しない継続的なエネルギー供給が保証されます。
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2026-06-01
モノのインターネット (IoT) には、持続可能なバッテリー不要の電源ソリューションが必要です。マイクロ・エナジー・ハーベスティングは周囲のエネルギーを捕捉し、自己給電型の IoT ノードを可能にします。利用可能なすべてのソースの中で、太陽エネルギー (太陽光発電) は最高の電力密度と最大の成熟度を提供し、屋内および屋外の IoT 展開にとって最も実用的な選択肢となっています。
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2026-05-28
薄膜太陽電池は、ガラス、プラスチック、または金属基板上に光起電力材料の薄層を堆積することによって作られる太陽電池の一種です。薄膜太陽電池は通常、従来の結晶シリコンベースの太陽電池で使用されるウェーハよりもはるかに薄いです。わずか 7 年後の 1999 年、米国国立再生可能エネルギー研究所とスペクトロラブは、効率 32% に達した 3 接合ガリウムヒ素太陽電池の開発に協力しました。 2022 年、マサチューセッツ工科大学 (MIT) のウラジミール ブロヴィッチ氏の有機ナノ構造エレクトロニクス (ONE) 研究室は、布地に統合されたフレキシブル有機薄膜太陽電池を導入しました。
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