是科学家阿瑟阿什金k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n、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atb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得懂,但如果不及时处理分析,可能时间长了也不懂了。
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271c的超流体氦吗”
叶诗吐槽道“冻死可能是比烧死强一点。”
季知行也觉得不可行,引入低温环境必须与光摄热效应持平,但光摄热效应又不是一个固定的数字,这个方法局限性太大了。
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