澳研究团队发现牵引激光束能直接移动目标物体

澳大利亚的一个研究团队创造出一种牵引波束,既能把目标物体推出去,又能将它拉回来,推拉的距离比所有其他方式要好上100倍。相关成果发表在最近一期的《自然·光子学》杂志上。 牵引光束作为激光束的一种,由一个用来控制或转移其他物体的源头发出。这个想法在《星际迷航》和其他科幻作品中很时髦,通常被一艘星际飞船用来诱捕或移动另外一艘星际飞船。 在现实生活中,物理学家虽然已经开始了牵引光束的研究(大多数基于光子移动或者推进粒子),但是到目前为止,整个物体的捕获或者移动程度都微小,直线移动距离更小。 在这个新的尝试中,研究人员用了一种区别以往的技术来移动一个目标物,而这个目标物更大一些,移动的距离也更远一些,大概是现在能移动距离的100倍。 据物理学家组织网日前报道,新的牵引光束是激光器发出的一种热环状光束(环形中心是冷的),打在一个表面镀金的微小玻璃珠上,这颗珠子的直径只有0.2毫米,这个尺寸与激光束的冷心内径正好相匹配。环形光束......阅读全文

澳研究团队发现牵引激光束能直接移动目标物体

  澳大利亚的一个研究团队创造出一种牵引波束,既能把目标物体推出去,又能将它拉回来,推拉的距离比所有其他方式要好上100倍。相关成果发表在最近一期的《自然·光子学》杂志上。  牵引光束作为激光束的一种,由一个用来控制或转移其他物体的源头发出。这个想法在《星际迷航》和其他科幻作品中很时髦,通常被一艘星

现实版“牵引波束”能够牵引移动微粒物体

  据英国每日邮报报道,目前,研究人员最新设计一款现实版“牵引波束”,可在太空中使用光线捕获物体。  物理学家指出,这种牵引波束可以使用光束捕获和推动物体,移动1厘米的距离。如果未来升级该装置,可移动微粒几米或者几千米。虽然当前牵引光束装置移动物体的距离很小,但能适用于零点几毫米直径的玻璃球,或者人

声波牵引光束半空穿针引线

  研究人员在探寻利用声音使物体悬浮的征程中实现了新的飞跃。“武装”了两个扬声器网格的科学家,发现了使多个物体停留在半空的方法,甚至让它们做一些背离地心引力的缝纫活。  此前,研究人员曾利用声音将单个物体悬浮起来。今年年初,科学家建造了使16毫米宽的聚苯乙烯泡沫塑料球悬浮在空中的“声波牵引光束”。 

澳科学家发明牵引光束-可利用激光移物

  据国外媒体报道,澳大利亚科学家发明了牵引光束,利用激光移动大型物体的距离可以超过以前任何时候。  澳大利亚国立大学科研小组的努力使得分子传输技术距现实更近一步。分子传输技术因美国科幻电视剧集《星际迷航》中的经典台词“传输我吧,斯科蒂”而闻名于世。利用所谓的牵引光束(可以移动物体的

单波长单光束、单波长双光束、双波长双光束的异同

相同点:都是通过光束通过样品溶液,通过测定溶液的吸光度,来测定溶液的浓度。不同点:1、单波长单光束分光光度计是经单色器分光后的一束平行光,轮流通过参比溶液和样品溶液,以进行吸光度的测定。2、单波长双光束分光光度计是经单色器分光后经反射镜分解为强度相等的两束光,一束通过参比池,一束通过样品池。光度计能

光子牵引效应的定义

光子牵引效应是指在经典电磁波频率范围(即光子能量hν

光子牵引效应的概念

光子牵引效应是指在经典电磁波频率范围(即光子能量hν

改进牵引力显微镜技术,发现免疫突触机械牵引奥秘

这项研究报道了B淋巴细胞活化过程中,免疫突触内产生牵引力的详细特征和相关机制。       2018年8月8日,清华大学生命学院刘万里研究组在《Science Signaling》期刊在线发表了名为《B淋巴细胞活化过程中牵引力的起源、动态特征和功能》 (Profiling the

牵引工程科技全面提升吗?

  中国工程院咨询项目“中国工程科技2035发展战略研究”项目组  十九大报告提出,创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑。  “十二五”以来,我国深入实施创新驱动发展战略,取得了一系列重大成果,科技创新步入跟踪与并跑、领跑并存的新阶段。在这新的历史发展阶段,中央提出了我国将在20

什么是饱和光束?

依据激光的两种主要性质:窄的谱线宽度和高的强度。所使用的激光器多是连续波调频激光器,特别是染料激光器。在强激光光束中,气体原子吸收光子的速率超过了原子返回原始能级的速率,因而能够使吸收给定频率的光子的原子数目有所减少。这就是说,激光光束在道路上“扫除了”吸收这种频率的原子。当以相同频率的另一光束沿着

光束中心的检测

  (1)激光束强度分布曲线的形状应使在有效使用范围内,偏离直线轴的位移和输出信号间有近似线性关系。  (2)光束直径的变化会使线性关系发生变化,因此在放大器中需有增益调整,以补偿这种变化。  (3)在任意的确定位置能够检测系统的灵敏度。  (4)光电接收器元件要准确定位,并应有完全相同的光电特性。

ADS负载牵引设计要点总结(五)

好了,现在可以加大输入功率了,为了测试出300W 时候的输出阻抗,必须加大输入功率!现在增加输入功率到21 dBm,其它不变如图13 所示:图13、加大输入功率后的原理图加大输入功率后的仿真结果如图14 所示,从图14 可以看出,其最大输出功率为54.82dBm(303.39W)。图14、加大输入功

ADS负载牵引设计要点总结(四)

好了,你现在可以放大图9 中的功率输出图,放大后如图10 所示:图10、输出功率圆放大图现在你可以很方便地移动光标m3 了,把m3 移动一直到附近最大输出功率显示为54.48dBm,看到了吧,你体会到好处了吧,这个最大输出功率就显示在你要移动的光标附近!如图11 所示:图11、最大输出功率局部放大图

ADS负载牵引设计要点总结(六)

现在,再次缩小仿真结果图,你只要用鼠标的滚轮往下滚就行了,你就可以看到如图16 的300W 输出所对应的阻抗和效率了,其输出阻抗是Zload=3.932+j*0.795,效率为60.54%。这就是我们要的最终结果!图16、放大后的右下角最大输出功率对应的输出阻抗这个结果(Zload=3.932+j*

ADS负载牵引设计要点总结(二)

对图1,我们首先更换管子成我们要测试的MRF6V2300N,把两个图标都换上,然后输入功率Pavs 改成20dBm,频率RF freq 改成27MHz,漏电压Vhigh改成50,栅压(偏置电压)改成2.6,其它都不变,如图3 所示:图3、更换成MRF2300N后的原理图这里面输入功率之所以选择20d

ADS负载牵引设计要点总结(三)

为何半径要设置成0.2 呢?而不是0.3 或者更大呢?大点不是好吗?半径大点能把所有可能的情况都仿真进去,何乐而不为呢?不行!因为要撑破的!一个原则是你仿真的范围不能超过1!也就是你坐标圆的圆心加半径不能超过1!为保险起见,二者之和最大为0.99!个人喜欢两者之和为0.99,因为某些管子输出功率

ADS负载牵引设计要点总结(一)

射频功率放大器的设计离不开ADS的仿真,在仿真中往往采用负载牵引的方法。相信大家一定都遇到过仿真结果不收敛而导致仿真停止的情况。本文是我在网上看到的一篇关于ADS负载牵引设计的总结,写得不错,特此转载,希望能够对更多的人起到帮助作用。加入ADS 群半年多来,不时在群里面碰到有人问做负载牵引时

物理学家造出水面牵引波束

研究人员在演示他们的水面牵引波束  发出一束光,却能把远处的物体带回来,这是科幻小说中描写的牵引光束。最近,澳大利亚国立大学(ANU)的物理学家造出了一种“牵引波束”:用造波器在水面生成特定波幅和频率的波,漂在水面的物体就会逆着水波传播方向朝波源运动。相关论文发表在最近的《自然·物理学》杂志上。  

60CRT-双光束

60CRT 双光束  所属分类:可见/紫外分光光度计点击次数:731发布日期:2018/05/28在线询价详细介绍      760CRT 双光束紫外可见分光光度计是软件基于Windows7平台的自动记录分光光度计,界面友好、美观,操作简单,通过打印机可打印出图文合一的分析报告

单光束与双光束核酸蛋白检测仪的主要区别

那么下面上海金鹏分析仪器有限公司为大家简单介绍一下关于单光束与双光束核酸蛋白检测仪的主要区别:   双光束核酸蛋白检测仪以两束光一束通过样品、另一束通过参考溶液的方式来分析样品的核酸蛋白检测仪。这种方式可以克服光源不稳定性、某些杂质干扰因素等影响,还可以检测样品随时间的变化等;双光束分光光度计一般都

紫外辐射照度计单光束和双光束的主要区别

  单光束:适于在给定波长处测量吸光度或透光度,一般不能作全波段光谱扫描,要求光源和检测器具有很高的稳定性。  双光束:自动记录,快速全波段扫描。可消除光源不稳定、检测器灵敏度变化等因素的影响,特别适合于结构分析。仪器复杂,价格较高假双光束也就是比例双光束,它的原理是由同一单色器发出的光被分成两束,

捷克科学家验证“牵引光线原理”

  捷克科学院布尔诺仪器技术研究所的科学家,最近通过实验验证了“牵引光线原理”。该研究成果已发表于最新一期《自然光子学》杂志,引起同行的关注。   光线能够向前(即光照射的前方)推动物体,尽管是很小的物体,这一原理已经得到实际验证,而光线亦能够牵引物体向光源的方向移动即“牵引光线原理”,虽然得到普

激发荧光的激光束

用于激发荧光的激光束(Laser)透过入射小孔(light source pinhole)被二向色镜(Dichroic mirror)反射,通过显微物镜(Objective lens)汇聚后入射于待观察的标本(specimen)内部焦点(focal point)处。激光照射所产生的荧光(fluore

双光束干涉仪简介

  双光束干涉仪是利用分振幅法产生双光束以实现干涉。通过调整该干涉仪,可以产生等厚干涉条纹,也可以产生等倾干涉条纹。主要用于长度和折射率的测量,若观察到干涉条纹移动一条,便是M2的动臂移动量为λ/2,等效于M1与M2之间的空气膜厚度改变λ/2。在近代物理和近代计量技术中,如在光谱线精细结构的研究和用

双光束干涉仪概述

  干涉仪是很广泛的一类实验技术的总称, 其思想在于利用波的叠加性来获取波的相位信息, 从而获得实验所关心的物理量。干涉仪并不仅仅局限于光干涉仪。 干涉仪在天文学, 光学, 工程测量, 海洋学, 地震学, 波谱分析, 量子物理实验, 遥感, 雷达等等精密测量领域都有广泛应用。  双光束干涉仪是利用分

激光束聚焦的定义

中文名称激光束聚焦英文名称laser beam focusing定  义利用光学透镜获得所需要的能量密度高的激光光斑所采用的方法。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),激光器件和激光设备-激光应用(三级学科)

60CRT-双光束参数

技术指标:● 测光方式:双光束● 单色器:Czerny-Turner● 焦距:200mm● 光栅:全息闪耀,1600线/mm● 光束分光系统:斩波器● 检测器:光电倍增管R928● 光谱带宽:0.08 - 5nm,间隔0.01nm连续可调● 波长设定:电脑输入● 波长范围:190nm ~ 900nm

动车组用永磁牵引电机研发成功

  在“十二五”科技重大专项“装备制造关键技术”中,由山西永济新时速电机电器有限责任公司承担的“700KW高速动车组用稀土永磁同步牵引电机研发”项目取得阶段性成果。截至目前,项目单位已完成国内首套高速动车组用永磁牵引电机原型机的研发设计,并完成2台样机试制。   据悉,该项目以CRH3型高速动车组

有关细胞移动

“以前试图解释细胞迁移和运动性的数学模型非常具体,它们仅适用于一种特征或细胞类型。”“我们在这里试图做的是使它尽可能简单和通用。”该方法的效果甚至比预期的还要好:该模型与LMU收集的数据相匹配,并适用于过去30年中对其他几种细胞类型的测量。“这令人兴奋,”法尔克说。“很少能找到一种理论来解释如此广泛

移动GC/MS

图1.  硝基苯标准溶液色谱图(1ppm)。 最近,由石油化工厂爆炸引起的紧急水污染案件有所增加,因此对移动式应急监测仪的需求也不断增长。此文介绍了如何使用车载式安捷伦5975T LTM GC / MSD 建立了简单、快速监测水中硝基苯的方法。使用这种方法,在不到5 min的时间