UU文学 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

无线输电是一百多年前的先驱者就开始玩的“老技术”了,其特性在于点对面不固定的传输性质,可以避免有线电中所存在的许多问题。

现今世界技术成熟的无线输电方式主要是「电磁感应式」与「谐振式」两种。

第一种电磁感应式,与电力系统中常用的变压器原理类似,目前使用电磁感应传递电能的产品有诸如电动牙刷、手机、相机等小型化便携式电产品,由充电底座对其进行无线充电。

智能手机无线充电噱头其实就是这个,工作原理就是电能发射线圈安装在充电底座内,接收线圈则安装在电子设备中。

第二种谐振式无线输电,与无线通讯原理类似,其发送端谐振回路的电磁波全方位开放式弥漫整个空间,接收端回路谐振在特定的频率上,从而实现能量的传递。

但其存在电磁辐射,传输功率越大,距离越远,效率越低,辐射也越严重。

而李林飞果断的摒弃了当前研究前沿的这两种技术手段,甚至都没有在此基础上改进,因为作用不大。

他选择的是一种全新的无线输电技术太赫兹耦合共振原理。核心技术点就是太赫兹!

据说尼古拉特斯拉的记忆超群,可以记下整本书并且能够随意背诵,能够在大脑中设想出整个设备的样子,然后在不写下任何东西的情况下,构造出这个设备。

如今的李林飞同样具备这样的能力,而且他比特斯拉拥有更强大的全息辅助系统,这无疑能够极大的提高技术开发效率,缩短一项开发时长周期。

想要开发出基于太赫兹耦合共振技术的无线输电设备,需要搞定的技术点也很多,不夸张的说,搞定这套无线输电设备,能让李林飞从中获得好几个诺贝尔奖。

实际上在锡烯材料的应用技术突破,这里就蕴含着诺贝尔奖级别的技术突破,而且科学界对李林飞得奖的呼声越来越高,但诺贝尔奖评选机构依旧比较审慎,很多科学技术的突破,可能要经过十几年甚至更久才被认定评奖,诺贝尔奖在自然科学这一领域还是很有权威性的。

至于经济学奖、和平奖之类的看看就好。

再一个让诺贝尔奖机构有点无奈的是,从各方面连看,李林飞对诺贝尔奖的兴趣缺缺。

……

太赫兹耦合共振技术,在这当中有太多的技术空白了。

首先一个就是太赫兹thz,在电磁波谱中有一段尚未被人类有效认识和利用的真空地带,其频率范围为100ghz10thz,位于微波和红外辐射之间,即所谓的“太赫兹空隙”。

太赫兹在早期不同的领域有不同的名称,在光学领域被成为红外,在电子学领域,又称为亚毫米波、超微波等。

李林飞想要搞太赫兹耦合共振技术,首先得搞定太赫兹这个技术点。

目前还没有哪个机构或材料公司能够制作高功率便携式连续可调的并且成本较低的thz发射源,以及满足现实要求的滤光片,另外也没有能够在常温下直接探测太赫兹射线的被动式探测器。

李林飞要用太赫兹,这些他必须得搞出来。

而无线输电必须用太赫兹电磁波,其它波频辐射对人体是或多或少有害的,但太赫兹释放的能量很小,不会在人体内产生有害的光致电离。

所以,相比较x射线,太赫兹射线才能真正意义上进入人们的生活当中。

不然谁敢用?对人体有巨大辐射伤害的产品连上市的可能性都没有。

电磁波的强度随着距离的衰减是呈指数衰减的,频率越高,伤害越大,频率低,电磁波的能量小,穿透人体的时候吸收的能量如果不足以使得分子或原子的电子电离,几乎不会有伤害。

但像x射线,就有电离作用,长期照射就会损害细胞电性,使细胞找到破坏、病变、致癌。因为水对电磁波的吸收很大。

而人体有70的水分,但空气中的电磁辐射量很小,有些波段的电磁波,如非常热的太赫兹电磁波,与人体内的有机物和大分子的只有震动相近,辐射量小,几乎无害,毫无疑问是无线输电的绝佳选择。

太赫兹耦合共振这种全新的无线输电方法,即电磁能的隧穿效应。

在太赫兹波段,一个号角波导产生一个衰减电磁波,倘若接收波导支持相应效率的电磁波模式,即衰减场传播模式,能量从一个媒体以隧穿方式传输到另一个媒体。

换句话说,衰减波耦合是隧穿效应在电磁场中的具体体现。

本质上,这个过程与量子隧穿效应相同,只不过是电磁波替代了量子力学中的波函数。

这就是太赫兹共振感应耦合,区别于普通的电磁感应耦合,它使用单层线圈,两端放置一个平板电容器组成共振回路以减少能量的浪费。

李林飞把所需要的器材清单都发给了采购部,然后让他们把买到的材料都运到了研究所。

一个星期的时间转瞬即过,采购部把李林飞所需要的材料和实验设备全部准备妥帖,都已移交研究所的太赫兹耦合共振技术研究团队。

太赫兹耦合共振技术是一整套复杂的技术体系,每一个研究小组只是拿到了其中局部的制造任务,对于其它模块一无所知。

技术保密问题李林飞自然不会忽视,另一方面也有一个团队正在着手部分的专利注册的问题,要商业化是绕不开这个环节,不构建专利壁垒会损失惨重。

真正的核心科技连仿制都做不到的,那当然不用去搞专利了。

(未完待续)

UU文学推荐阅读:进球万岁前妻攻略傅先生偏要宠我盛眠傅燕城不死毒奶:毒无限叠加,惊呆校花绝世无双网游:我一弓手近战无敌很合理吧我的系统太懂女主了盛眠傅燕城前妻攻略傅先生偏要宠我最新章节在线阅读王者荣耀之女神来临网游:开局获得顶阶血脉网游之神宠猎人女子监狱的男管教网游三国占山为王系统遮掩天道,我给全院学员开挂网游之厄运剑仙怪物聊天群我用造物系统做游戏邪帝校园行网游三国之问鼎诸神国运领主,特殊兵种是第四天灾拳王:从一九八三开始云兔子作品麻衣如雪新书嫡女毒妃开局福星附身,所有技能增强!嫡女毒妃尹锦绣苏意深粟宝的小说免费阅读重生末日游戏之后落地一把M16我先来打兄弟篮球都市之天道主宰求生游戏:这垃圾我非捡不可反派NPC:被玩家攻击就变强梦幻西游:我因听劝成神豪穿越成皇后,竟被渣男背叛!百花大帝新龙头是万人迷,黑白她通吃网游之我的属性百倍成长黏他,宠他,佣兵大佬的极致宠夫贴身妖孽保安王者:你说这是B组战队?我的世界,就只有我有金手指军爷有色之娇妻难宠穿越者纵横动漫世界女神表白:开局成为召唤兽全民穿越,异世界求生绝区零:我是个很普通的人干嘛啊,让我穿越开局投篮神准,我在勇士队夺冠火影:宇智波家的团宠大小姐一开始我只想当个演员网游不死
UU文学搜藏榜:第一次下海,就被疯批金主缠住网游之正义对决[综]喰种女友首席建筑师功夫神医宸系灵心之邪王霸宠综影视:昭昭姒兰美食大战老鼠之美食简史高伤奶爸你怕不怕卢米安莉雅小说全文免费阅读无弹窗开局sss:我在求生海洋争物资萌汉子新书杀戮异次元林夜全集小说阅读免费靠神明人设发疯后,我躺赢了生存?欧皇表示有手就行豺狼人不能练武温宁厉北琛许逸全本免费阅读地府最公平明日孤舟我的无敌预判我有无限怪物卡牌安陵容重生:好友相伴查理九世:记忆频率叶罗丽与综漫的化学反应游戏做出来只给你自己玩儿是吗?无限BOSS进化帝国都是男妖精诡秘:星星之火炼道升仙邪皇撩妻:霸爱高冷狂妃荒泷天下第一斗!海贼王之霸王乱世兄弟一起走炮灰美人带空间勇闯七零那年十七,我入西班牙乱杀世界杯我在仙侠世界打游戏不如你送我一场春雨从蚂蚁开始进化圣人之仁一胎五宝之爹地追妻火葬场我竟偷走了Faker的人生曜世清欢,女帝之技术流医妃我在王者荣耀捡彩蛋足球教练,我选择国足我是球魔全民领主:成神从完美天赋开始穿成游戏卡牌,召唤师是呆萌萝莉网游:开局一个小乞丐无限兽神团
UU文学最新小说:网游:概念级天赋全民修仙:速通修仙,两天大帝迷雾求生,我的庇护所以世界为食不双修就死,我捡漏绝色导师续命三角洲:我玩的菜但是我护航强啊赔率之外穿成NPC的我,竟成了BOSS网游:肉身无敌进游戏反而变弱了全文明争霸,我开局喂虎?全民木屋求生,我能契约任意生灵魔骰全民转职:我开局签约未来女武神我的合租室友是战神灵渊鲸鸣,末日修行球王之路,缔造梦四王朝!这修炼手册,我熟啊!重生执掌火箭游戏:经营地下城从堕落圣女开始三角洲之一畜到底从飓风战魂继续开始的乐子人刀塔卡牌实验室NBA:重塑防守荣光我道士召唤朱雀,全城笑我养鸡F1之飞驰人生海洋求生:我的战舰无限升级游戏求生:穿越一星卡,任务弑神提前降临游戏,打造深渊虫族!逐出拜仁第一天,觉醒动漫变态技时停射手我只是能模拟亿次罢了玩游戏不装MOD吗我的幸运值溢出屏幕CS2:当你将努力做到极致网游:这个牧师是数值怪网游:我霸占了系统公告全民航海求生:只有我能看见提示网游:我的预判能屠神荒野求生直播:囤货大佬震全网全民穿越环岛公路求生暗区伪装者疯了吧?你管这叫新手领主?网游:幸运神戒,白富美倒追全球迷雾地下城求生我,铁匠NPC,掌控第四天灾疯狂冒险号的万界之旅将经典游戏带往新世界星途不眠时深海求生:落姐她霸榜了三千界穿越网球世界搞笑系统游戏降临:我的技能无CD