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광학 상호 작용의 힘을 크게 증가시키는 방법이 발견되었습니다

19.10.2017

빛은 광자의 흐름으로 알려져 있습니다. 예를 들어 두 개의 광 가이드(예: 광섬유 전도체)가 서로 근접하게 위치하면 광자의 움직임으로 인해 이러한 라이트 가이드가 서로를 끌어 당기거나 밀어냅니다. 이러한 전도체의 영향은 이른바 광학적 상호작용력에 의해 발생하지만 실제로 사용하기에는 그 효과가 극히 미약하다.

Chalmers University of Technology와 Free University of Brussels의 물리학자들은 광출력을 크게 증가시키는 방법을 발견했습니다. 이 방법은 새로운 광전자 장치 및 센서 개발에서 나노 기술 분야의 과학자들에게 많은 기회를 제공합니다.

빛이 완전히 새로운 방식으로 작동하도록 하기 위해 과학자들은 인공 재료로 만든 도광체를 개발했으며 그 구조는 광자를 "속이는" 수 있습니다. 이 물질의 구조는 빛의 흐름의 모든 광자가 이동하고 움직이도록 하여 도파관의 한쪽에만 집중합니다. 인접한 도파관에서 움직이는 광자가 동일한 작업을 수행하면 도파관의 특정 상호 배열에서 이들 사이의 상호 작용력이 10배 증가합니다.

Chalmers University of Technology의 교수인 Philippe Tassin은 "광자는 일반적으로 도파관의 어느 부분을 따라 이동하는지 상관하지 않습니다."라고 말했습니다.

도파관 가장자리의 광자 농도 증가와 도파관 사이의 상호 작용력 증가는 작은 나노 모터를 만드는 데 사용할 수 있습니다. 빛 에너지로 구동되는 이러한 나노 모터는 생체 세포 및 나노 입자를 분류하는 등 다양한 작업을 수행하는 나노 역학, 인체 내부에서 직접 작동하는 나노 로봇의 작업을 제공할 수 있습니다.

브뤼셀 자유 대학교의 과학자인 Vincent Ginis는 "광자 집중 방법은 도파관을 작은 기계의 '인공 근육'으로 사용할 수 있는 새로운 가능성을 열어줍니다."라고 말했습니다. 빛의 행동 원리와 기본 매개변수를 크게 변화시킵니다. 그리고, 나는 우리가 주어진 시간에 움직이는 물질에 의해 "변경된" 빛에 대한 더 많은 응용 분야를 찾을 수 있기를 바랍니다."

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강력한 배터리를 만드는 새로운 방법 08.05.2024

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펜탁스 AF201FG 전천후 플래시 14.02.2015

Ricoh Imaging은 Pentax SLR 카메라용 AF201FG 외장 플래시를 출시했습니다. 참신함에 대한 설명에서 제조업체는 우선 가이드 번호가 20(ISO 100에서)이고 먼지 및 대기 영향에 대한 보호를 강조합니다. Ricoh Imaging에 따르면 플래시는 "비와 안개를 포함한 가혹한 기상 조건에서도" 신뢰할 수 있습니다.

플래시 헤드 각도는 -10° ~ 135°에서 선택할 수 있습니다. 모드를 켜고 선택하는 것은 휠로 완료됩니다. 네 가지 모드를 사용할 수 있습니다. 선막 동조가 있는 P-TTL 자동, 후막 동조가 있는 P-TTL 자동, 수동 최대 출력 및 수동 1/4 출력. 플래시가 비추는 각도는 수직으로 53°, 수평으로 70°입니다. 85°와 98°로 화각을 증가시키는 광각 렌즈로 촬영을 위한 수납식 렌즈가 있습니다.

플래시는 두 개의 AAA 요소로 구동됩니다. 알칼리 원소 세트는 80번의 플래시로 소모되고 7초 만에 플래시를 충전합니다. 750mAh NiMH 충전식 배터리는 100번의 플래시를 제공하며 4초 만에 플래시를 재충전합니다.

플래시 크기는 65,0 x 72,5 x 31,0mm, 배터리 제외 무게 - 141g입니다.

AF201FG는 150월에 $XNUMX에 판매될 예정입니다.

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