1、本文来源于:http:/ 基本介绍牵引光束是用一种设备远距离的将一个物体移动一段距离的方法。它通过科幻电视剧集星舰迷航而广为人知。1990 年代以来,科学家一直试图在技术上实现,但是研究进展非常缓慢,而且还仅仅停留在微观层面,例如用激光束牵引盐粒大小的物体。实现牵引光束的一种方法是利用光子在路径中碰到一个物体时会对物体施加一个力的原理。牵引光束指的是只要光束以一定角度射入,将形成一种逆向牵引力。这种牵引光束能利用激光移动大型物体,比如把火星漫游车拖到飞船轨道。澳大利亚国立大学研究人员仅使用光束,使玻璃颗粒在空气中移动了至少 5 英尺(约 1.5米) ,无论目标尺寸还是移动距离,这都超过了当前“
2、光镊”技术所能实现的上百倍。研究发现安德烈罗德及其同事开发的系统运用空心激光束击中目标,再利用空气温差使目标物体移动。被移动的玻璃制目标物体,比“光镊”常移动的细菌大上几百倍,他们已使它移动了至少 1.5 米,这是目前(2010 年) “光镊”所能操控距离的 100 倍。而 1.5 米这个数字仅仅是因为受实验台的尺寸限制,罗德相信将目标物体移动 30 英尺以上(近 10 米)不成问题。研究人员现已可通过改变激光亮度,使该玻璃颗粒移动的速度和方向做出改变。但该系统在操作中需要加热空气或其它气体。它在地球上将用处非凡,如在各种生物研究中代替人手移走有害物质。2012 年 10 月,美国纽约大学两位
3、物理学家最新研制一项技术,使用光束牵引微粒朝向光束源,并声称现已进行了实验证实。纽约大学物理系软质材料研究中心的大卫格里尔教授和研究生大卫鲁夫涅尔表示,他们已实现星际迷航中的牵引光束技术,但仅能在微米范围内实现。然而,这项技术与实际应用仍有一定的距离,他们最理想的实验效果是操控“激光镊”牵引微粒物体在二维空间中实现微观距离移动。移动原理研究人员研制的一种牵引波激光器能够移动物体,未来有望能移动太空飞船。 通过使用这种叫做贝塞耳(Bessel)的特殊激光器,他们称能够牵引较小的物体朝向目标。他们将这种效应比作鹅卵石在池塘中激起的涟漪,只要光束以一定角度射入,将形成一种逆向牵引力。像这样的装置成功
4、研制将是数十年以来一些科幻电影所期望实现的目标。在星际迷航中科学家通常使用亚空间或者由两个光束形成的引力干涉,使物体向指定目标位置移动。科学家意识到使用贝塞耳激光器产生的一种牵引光束可能实现这项技术突破,贝塞耳激光器拥有的特殊波长模式进行工作。他们发现当目标物体遭受入射光束照射时,将以放射线的形式反弹,形成朝向目标物体的一种推力,光线的确能够牵引微粒,这将开启光学微控制的一种新途径,该典型实例可向后传送微粒较长距离,并对微粒进行排序分类。之前科学家也进行过类似的尝试,建立一种牵引光束加热目标物体周围的空气,从而使目标物体出现移动。应用介绍 隔空取物在实际范畴,建立在光辐射压原理上利用光去移动物
5、体并不新鲜,强大的“光镊”已被广泛地应用于操作细胞,甚至是纳米水平的物质。但现在,安德烈罗德及其同事开发的新系统能运用空心激光束击中目标,再利用空气温差使目标物体移动。据研究人员说,被移动的玻璃制目标物体,个儿头比“光镊”常移动的细菌大上几百倍,他们已使它移动了至少 1.5 米,这是目前“光镊”所能操控距离的 100 倍。而 1.5 米这个数字仅仅是因为受实验台的尺寸限制,罗德相信将目标物体移动 30 英尺以上(近 10 米)不成问题。 研究人员现已可通过改变激光亮度,使该玻璃颗粒移动的速度和方向做出改变。但该系统在操作中需要加热空气或其它气体,因此现阶段还不能在太空中大显身手,令星战迷们唏嘘
6、惋惜。不过它在地球上将用处非凡,如在各种生物研究中代替人手移走有害物质。现实版问世 2011 年 3 月,研究人员已将科幻情节转化成为现实,他们最新研制的一种牵引波激光器能够移动物体,未来有望能移动太空飞船。通过使用这种叫做“贝塞耳(Bessel)”的特殊激光器,他们称目前能够牵引较小的物体朝向目标。他们将这种效应比作鹅卵石在池塘中激起的涟漪,只要光束以一定角度射入,将形成一种逆向牵引力。像这样的装置成功研制将是数十年以来一些科幻电影所期望实现的目标。在星际迷航中科学家通常使用亚空间或者由两个光束形成的引力干涉,使物体向指定目标位置移动。但仅是科幻电影中的故事情节,其形成原理也无从得知。科学家
7、意识到使用贝塞耳激光器产生的一种牵引光束可能实现这项技术突破,贝塞耳激光器拥有的特殊波长模式进行工作。他们发现当目标物体遭受入射光束照射时,将以放射线的形式反弹,形成朝向目标物体的一种“推力” 。中国香港科学家称,光线的确能够牵引微粒,这将开启光学微控制的一种新途径,该典型实例可向后传送微粒较长距离,并对微粒进行排序分类。之前科学家也进行过类似的尝试,建立一种牵引光束加热目标物体周围的空气,从而使目标物体出现移动。另一项尝试实验叫做“光学镊子”当目标物体陷入激光束范围,并将它移动。通过使用贝塞耳激光器,牵引光束能够产生一种渐进牵引力,而不被中断干扰。研究人员警告称,目前的研究阶段仅能实现移动小
8、目标物体,未来经过不断升级改造,当该装置足够先进时可移动整个太空飞船穿梭在空中。伦敦帝国理工学院先进计算理论负责人奥特文-赫斯(Ortwin Hess)教授称,这项工作非常“吸引人” ,它是具有超前意识的新型装备。他时说:“它的工作状态就像一艘船运行在水面上,产生的涡流将是物体向上移动的动力,该区域就像是具有被后曳力牵引。船只具有一定的外形,会在两侧产生向后的涡流,按照这种方式,贝塞耳牵引波束将产生类似的机制。 ”医学检测版 2013 年 1 月,科学家已经成功研制出可用于医学检测的牵引光束。研究人员表示,尽管光处理技术自从 20 世纪 70 年代就已经存在,但这是首次利用光束把物体引向光源,只不做这是在微观水平上实现的。英国圣安德鲁斯大学和捷克斯洛伐克科学仪器研究所(ISI)的科研组表示,他们制成的激光已经能让漂在水里的小球体移动。改变光的偏振方式,可以改变球体移动的方向。他们还发现,在特定大小时,这些球体在移动期间会自动整整齐齐地排成一行,在光的影响下跳跃前进。这种技术有望促使更加有效的医疗检测方法诞生,例如血样检查。通常情况下,当物质和光接触时,固体物质会被光束推开,并被光子流带走。