为何两颗葡萄放进微波炉会爆炸?科学家花了二十多年终于解决难题( 三 )
微波炉的加热方式就是让物体中的水分子高速旋转 , 来加快物体内部的运动 , 这种类似摩擦的效果使得物体迅速升温 。 由于水在2.4GHz下的折射率比可见频率下任何已知的电解质都大 , 所以也不要过分担心像葡萄这样特殊的电磁共振会发生在我们日常使用中 。
来自“无聊”实验的科学应用
这个世界上可能只有科学家才会这么执着于某件事的研究了 , 也正是有了这么一群科学家 , 人类科技才有了更多可能性 。 要知道 , 这个世界上的很多科学发明和技术都是在这种“无聊”的实验中得到的 。
微波炉中的葡萄也不例外 , 这种特殊的现象不仅让科学家对其现象原理产生了兴趣 , 还让他们对此有了新的想法和展望 。 微波葡萄带来的电磁共振现象可能会为模拟纳米光子共振现象开辟实验机会 。
要知道纳米光子共振的研究远远早于对这种现象的研究 , 而且近十多年来相关技术获得了很大的发展 。 最直接的应用包括“无源全向无线天线”的设计 , 或者“超分辨率微波激发和成像” 。
微波电磁共振也将在未来提供一种进阶技术去指导科学家们进行新技术的研发 。 因为在现今的微芯片制造领域 , 光刻技术开始受到了阻碍 , 被光刻物体的尺寸要求越小就越难进行光刻 。
如今发现的这种电磁共振现象表明 , 未来完全可能把电磁能量聚集得更小 。 就像葡萄之间的电磁效果一样 , 12厘米波长的电磁辐射被聚集到一点 。
如果能把这种聚焦技术应用在光上面 , 就可以显著提高当前的光刻技术 。 这意味着光刻技术能够刻写更加细微的东西 , 可以用它来制造极其微小的图形或者芯片 , 比如2纳米之间刻出一个2纳米的点 。
这甚至还给摩尔定律重新带来生命 , 以更小的空间去刻写更多的内容进去 。 当前的光刻技术几乎已经达到了一种极限 。 如果没有更好的办法去解决 , 在量子计算机问世以前 , 我们将很可能受限于长期的计算机微芯片限制 。
科学就是这样神奇 , 很多时候 , 一些不经意的发现 , 如果我们能够对其进行仔细点研究 。 很有可能带来的是技术的进步 , 往往一个微小的细节便能决定成败 。
【为何两颗葡萄放进微波炉会爆炸?科学家花了二十多年终于解决难题】人类正是有这样一群科学家们 , 我们普通人才能够体验到更好的生活 , 充分享受科技给我们生活带来的便利 。 在21世纪这样一个变幻莫测的世界下 , 每天都会有新的科学发现 。 也许明天 , 也许明年 , 人类就可能进入到一次新的技术革命 。
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