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科学家首次用激光控制了流体

  专家认为,光压小得可忽略不计,隔空打物不能实现

  那么,除了激光以外,其他的光是否也有可能控制液体呢?对此,李淼认为,其他光肯定是无法做到的。

  “光照在物体上也会施加一定的压力,而光对被照射物体单位面积上所施加的这种压力就叫光压。但是,光压的压强是非常小的,就好像你被太阳光照射,却很难感受到太阳光给你的压力一样,几乎可以忽略不计。”

  李淼说,但实际上光线都会在我们身上产生微小的压力,这种现象称为辐射压力,它是由光子产生的,通常都不会被重视。

  激光的基本特性却是其他光所不具有的。

  据介绍,首先,激光是单色的,或者说是单频的。有一些激光器可以同时产生不同频率的激光,但是这些激光之间互相隔离,使用时也是分开的。其次,激光是相干光,也就是说其所有的光波都是同步的,整束光就好像一个“波列”。再次,激光是高度集中的,也就是说它要走很长的一段距离才会出现分散或者收敛的现象。

  李淼认为,完全凭借光的压强来驱动流体非常困难。“我想可能是由于这些光子都处于同一个状态,跟流体那些粒子发生了一个集体的相互作用,不能完全靠压力实现控制流体。”

  有人认为,实现用光的力量控制流体,也许意味着今后我们可以通过光子来控制东西,就像隔空打物那样。李淼认为,无论是理论还是实际,都无法做到。“光的压强如此之小,即使是激光,也几乎不可能用它来控制固体。”

  神奇的激光

  “激光”,又称镭射,英文全名意为“受激发射的辐射光放大”。已完全表达了制造激光的主要过程。1964年按照我国著名科学家钱学森建议将“光受激发射”改称“激光”。

  激光是20世纪以来,继原子能、计算机、半导体之后,人类的又一重大发明。它一问世,就获得了异乎寻常的飞快发展,激光的发展不仅使古老的光学科学和光学技术获得了新生,而且导致一门新兴产业的出现。

  激光虽带有“光”字,然而,它却和普通的光截然不同。太阳光和电灯光通过一块三棱镜的时候,我们可以看到红、橙、黄、绿、蓝、青、紫七种颜色的光,其实,还有我们看不见的红外光和紫外光。而激光的颜色非常单纯,而且只向着一个方向发光,亮度比普通光的亮度高千万倍,甚至亿万倍。而且,由于激光可以控制,使光能量在空间和时间上高度集中,因而可以在一瞬间产生出巨大的光热,具有很大的能量。

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