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是科学家阿瑟.阿什金(kin)的发明,曾获得2018年诺贝尔物理学奖。
所谓的光镊就是利用光的力学效应,让光线能够像镊子一样夹取物体。
但因为光力微小到只能以皮牛(PN)、飞牛(FN)这样的数量级来计量,所以只能操纵分子尺度的东西。
除此之外,传统光镊还有许多局限性,如很难捕获接近或者小于光波长的颗粒、不能捕获不透明的物体、需要高NA的物镜、光路设置复杂等等。
而高霄教授的项目目标就是要解决这些局限,简化光摄的应用条件,扩大光摄的应用范围。
如果光摄技术能克服传统局限,那么从微观尺度来说,通过灵活的微操控可以无菌无创地捕获人体内的病毒细菌或癌细胞,从纳米尺度实现治病救人的效果。
从宏观尺度来说,那应用范围就更加广泛了。
比如复仇者联盟里,灭霸团队枯木候第一次攻击地球时,在飞船上直接射出一束光就抓获了奇异博士,这就是光镊。
现实点来说,如果光摄技术足够成熟,那么消防员就不用为了救人而奋不顾身地冲入火场,边境军人也不用为了扫雷排爆而冒着生命危险踏上“死亡地带”
。
当然,要升级光摄技术并不是那么容易的事,但在高霄教授的带领下,项目组的18位成员都雄心勃勃地想要突破传统局限。
季知行也觉得这个项目很有希望。
项目组分工明确,有好几个课题组。
高霄教授安排他加入邓迫、叶诗、梁梓那一组,负责解决光摄的热效应问题。
传统光摄技术依赖于高度聚焦光束,当受控微粒被光镊捕获时,焦点即光束中心产生的光强会对微粒造成热损伤。
并且,光强与被捕获颗粒的体积成正比。
如果这个问题不解决,那么如果用光摄技术捕获癌细胞,就可能会灼伤光路上的其他健康细胞;如果应用于火场救人,那受困人员在被光摄转移到安全地带之前,早就因激光的超高温度而直接气化了;如果应用在雷场,更是可能直接引爆潜伏在地下的地雷。
所以,季知行、邓迫、叶诗、梁梓四人的任务就是研发低温光镊技术。
“靠!
又失败了。”
邓迫摘下手套狠狠地一扔,脸皱成一团,倒在椅子上作葛优瘫。
叶诗和梁梓也是难掩失望。
季知行才刚加入这个课题组,不像他们那样经受过N次失败,所以不至于那么沮丧。
他把刚才观测到的量子涡流和微粒群的复合结构数据记录在Matlab软件上,通过处理图像。
实验所得的原始数据往往只有亲自经手实验的人才能看得懂,但如果不及时处理分析,可能时间长了也看不懂了。
虽然刚才那组实验是失败的,但仍然要记录下来,因为原始数据对于阶段性的回顾分析与归纳总结来说是非常重要的,另一方面那也可能是重大发现的开始。
邓迫见季知行忙个不停也不好意思继续瘫着,接手了图像分析任务。
叶诗也着手处理材料,梁梓则清理仪器。
“简直崩溃!”
邓迫一边制图一边说道,“能不能干脆引入冷却技术来实现环境低温啊!
华科院去年不是才研制出-271℃的超流体氦吗?”
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