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光的陷阱

28.12.2010

通过激发机械振动,人们可以捕获光并创建光学晶体管。 两年前,马克斯普朗克量子物理研究所的 Albert Schlisser 博士提出,光子可以长期纠缠在原子——声子的振动中。

这个想法的本质是,一块微观的材料可以变成一个光阱:在这块材料的尺寸和波长的一定比例下,激光会进入它,但不能离开。 这种材料的原子——声子——的振动波起到了陷阱的作用。 另一方面,施利瑟建议用光钥匙解锁锁——第二激光束:由它引起的光压会改变声子光谱,被锁定的光将能够自由释放。

现在这个想法可以通过实验进行验证:由 Samuel Deleglise 博士领导的来自洛桑联邦理工学院的 Schlisser 的同事们已经研制出这样一种设备——一种光机械晶体管。 它的主体是一个硅环(显示为黑色)。

事实证明,可以将光子存储在其中几秒钟,然后将它们释放到自由中。 相信这样的设备将可用于未来的光纤通信系统和光学计算机。 这种现象被称为“光机械诱导的透明性”,OMIT。

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世界最高天文台落成 04.05.2024

探索太空及其奥秘是一项吸引世界各地天文学家关注的任务。在高山的新鲜空气中,远离城市的光污染,恒星和行星更加清晰地揭示它们的秘密。随着世界最高天文台——东京大学阿塔卡马天文台的落成,天文学史上翻开了新的一页。阿塔卡马天文台位于海拔5640米,为天文学家研究太空开辟了新的机遇。该地点已成为地面望远镜的最高位置,为研究人员提供了研究宇宙中红外波的独特工具。虽然海拔高,天空更晴朗,大气干扰也更少,但在高山上建设天文台却面临着巨大的困难和挑战。然而,尽管困难重重,新天文台为天文学家开辟了广阔的研究前景。 ... >>

利用气流控制物体 04.05.2024

机器人技术的发展不断为我们在各种物体的自动化和控制领域开辟新的前景。最近,芬兰科学家提出了一种利用气流控制人形机器人的创新方法。这种方法有望彻底改变物体的操纵方式,并为机器人领域开辟新的视野。利用气流控制物体的想法并不新鲜,但直到最近,实施这些概念仍然是一个挑战。芬兰研究人员开发了一种创新方法,允许机器人使用特殊的空气喷射作为“空气手指”来操纵物体。气流控制算法由专家团队开发,基于对气流中物体运动的深入研究。使用特殊电机执行的空气喷射控制系统使您无需借助物理手段即可引导物体 ... >>

纯种狗生病的频率并不比纯种狗高 03.05.2024

照顾宠物的健康是每个狗主人生活的重要方面。然而,人们普遍认为纯种狗比混种狗更容易感染疾病。德克萨斯兽医和生物医学科学学院的研究人员领导的新研究为这个问题带来了新的视角。狗老化项目 (DAP) 对 27 多只伴侣犬进行的一项研究发现,纯种狗和混血狗患各种疾病的可能性通常相同。尽管某些品种可能更容易感染某些疾病,但两组之间的总体诊断率实际上相同。狗衰老项目的首席兽医基思·克里维博士指出,有几种众所周知的疾病在某些狗品种中更为常见,这支持了纯种狗更容易患病的观点。 ... >>

可回收印刷电路板 03.05.2024

电子产品在当今世界发挥着关键作用,但随之而来的电子垃圾的增加正在使环境面临风险。针对这个问题,华盛顿大学的研究人员开发了一种创新技术,可以改变电路板回收的传统观念。由华盛顿大学科学家领导的团队创​​造了一种 vitrimer 印刷电路板,具有独特的多次回收能力。研究人员利用先进的环保聚合物,开发了一种可以使用特殊溶剂变成果冻状物质的材料。这为 PCB 的重复使用和回收开辟了道路,而不会造成质量的重大损失。 Vitrimer 印刷电路板 (vPCB) 代表了环境可持续性方面的重大进步。与在重复回收过程中容易降解的传统塑料不同,果冻状的 vitrimer 保留了其 ... >>

花园疏花机 02.05.2024

在现代农业中,技术进步的目的是提高植物护理过程的效率。创新的 Florix 疏花机在意大利推出,旨在优化采收阶段。该工具配备了移动臂,可以轻松适应花园的需求。操作员可以通过使用操纵杆从拖拉机驾驶室控制细线来调节细线的速度。这种方法显着提高了疏花过程的效率,提供了根据花园的具体条件以及花园中生长的水果的品种和类型进行个性化调整的可能性。经过两年对 Florix 机器在各种水果上的测试,结果非常令人鼓舞。 Filiberto Montanari 等农民使用 Florix 机器多年,他们表示疏花所需的时间和劳动力显着减少。 ... >>

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软机器人的远程控制 27.04.2020

找到了一种远程控制塑料机器人的方法。 柔性机器部件的运动将由交变磁场控制,而不是笨重的驱动器、电缆和机械结构。 该方法可以实现比控制机器人的经典方法更大的功能。

当需要挤过狭窄的开口并执行复杂的操作时,由橡胶和聚合物等软材料制成的机器人在搜救行动中是必不可少的。 在人体内移动的医疗设备也需要广泛的功能。

直到最近,由软材料制成的“柔性”机器人只能在驱动机构的帮助下进行控制,驱动机构通常比机器人本身更大。 威斯康星大学的研究人员提出了一种远程控制“软”机器人的方法。

小的磁化颗粒均匀分布在塑料材料内部。 然后对材料施加不同强度的磁场,从材料的某些部分获得所需的响应。 一种使用磁场控制塑料材料的新方法揭示了比运动控制的机械方法更多的功能。

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