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研究显示“隔空取物”成现实

来源:参考消息
摘要:这项技术是操纵极小微粒、活细胞、纳米微粒和原子的有效工具,但到目前为止所获得的可移动范围极为有限,只有几百微米,而且是在液体表面进行。研究人员在普通的光学捕捉系统中加入了涡旋光束。为此在系统中做了一个横截面,从而形成了一种“光管”,光环在其中充当“管壁”,捕捉被光束中心或光管中的光线吸引而来的微粒......

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阿根廷《21世纪趋势》周刊网站  10月3日报道  40多年来,科学家都是利用光辐射压来操纵微小物体,即对暴露于电磁辐射的物体表面施加压力。



这项技术是操纵极小微粒、活细胞、纳米微粒和原子的有效工具,但到目前为止所获得的可移动范围极为有限,只有几百微米,而且是在液体表面进行。



美国科学新闻网站  (physorg.com)日前报道,澳大利亚和乌克兰科学家研制出一项可以在数米之外移动空气中物体的技术。



这项技术的研制成功得益于对传统光学捕捉技术(“光镊”)的变革,使科学家能够在1.5米的空间内移动100微米的物体,精确度在10微米左右。



  研究人员在普通的光学捕捉系统中加入了涡旋光束。为此在系统中做了一个横截面,从而形成了一种“光管”,光环在其中充当“管壁”,捕捉被光束中心或光管中的光线吸引而来的微粒。



与此同时,科学家利用移动镜子控制光束的方向,引导微粒向着一米以外的物体运动。微粒之所以能够运动,是因为在不同的光线加热下,围绕在微粒周围的空气分子就以不同的速度撞击微粒表面,产生的力量推动微粒从光线较强的空间向着光线较弱的空间移动。



对微粒进行远距离光学操纵可以有多种用途,例如在不接触装有危险品或敏感物品(如病毒、活细胞或气体等)容器的情况下进行运输。
作者: 2010-10-7
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