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第一千两百一十八章太赫兹

超级神豪科技系统 · 流失大能

线输电百先驱开始玩“老技术”,特性点固传输性质,以避免线电存许问题。

现今世界技术熟线输电式「电磁感应式」「谐振式」两。

第电磁感应式,电力系统常变压器原理类似,目使电磁感应传递电产品诸电动牙刷、手机、相机等型化便携式电产品,由充电底座线充电。

智手机线充电噱头实,工原理电射线圈安装充电底座内,接收线圈则安装电设备。

第谐振式线输电,线通讯原理类似,送端谐振回路电磁波全位开放式弥漫整空间,接收端回路谐振特频率,实现量传递。

但存电磁辐射,传输功率越,距离越远,效率越低,辐射越严重。

李林飞果断摒弃研究沿两技术手段,甚至基础改,因为。

选择全新线输电技术太赫兹耦合共振原理。核技术点太赫兹!

据尼古拉特斯拉记忆超群,以记整本书并且够随意背诵,够脑设想整设备样,写任何东西情况,构造设备。

今李林飞样具备样力,且比特斯拉拥更强全息辅助系统,疑够极提高技术开效率,缩短项开长周期。

想开基太赫兹耦合共振技术线输电设备,需搞技术点很,夸张,搞套线输电设备,让李林飞获几诺贝尔奖。

实际锡烯材料应技术突破,蕴含诺贝尔奖级别技术突破,且科界李林飞奖呼声越越高,但诺贝尔奖评选机构依旧比较审慎,很科技术突破,几甚至更久才被认评奖,诺贝尔奖科领域很权威性。

至济奖、平奖之类。

再让诺贝尔奖机构点奈,各连,李林飞诺贝尔奖兴趣缺缺。

……

太赫兹耦合共振技术,太技术空白。

首先太赫兹thz,电磁波谱段尚未被类效认识利真空带,频率范围为100ghz10thz,位微波红外辐射之间,即谓“太赫兹空隙”。

太赫兹早期领域名称,光领域被为红外,电领域,称为亚毫米波、超微波等。

李林飞想搞太赫兹耦合共振技术,首先搞太赫兹技术点。

目哪机构或材料司够制高功率便携式连续调并且本较低thz射源,以及满足现实求滤光片,另外够常温直接探测太赫兹射线被动式探测器。

李林飞太赫兹,些必须搞。

线输电必须太赫兹电磁波,它波频辐射体或或少害,但太赫兹释放量很,体内产害光致电离。

以,相比较x射线,太赫兹射线才真正意义入活。

谁敢?体巨辐射伤害产品连市性。

电磁波强度随距离衰减呈指数衰减,频率越高,伤害越,频率低,电磁波量,穿透体候吸收量果足以使或原电电离,几乎伤害。

但像x射线,电离,长期照射损害细胞电性,使细胞找破坏、病变、致癌。因为水电磁波吸收很。

体70水,但空气电磁辐射量很,些波段电磁波,非常热太赫兹电磁波,体内机物震动相近,辐射量,几乎害,毫疑问线输电绝佳选择。

太赫兹耦合共振全新线输电,即电磁隧穿效应。

太赫兹波段,号角波导产衰减电磁波,倘若接收波导支持相应效率电磁波模式,即衰减场传播模式,量媒体以隧穿式传输另媒体。

换句话,衰减波耦合隧穿效应电磁场具体体现。

本质,程量隧穿效应相,电磁波替代量力波函数。

太赫兹共振感应耦合,区别普通电磁感应耦合,它使单层线圈,两端放置平板电容器组共振回路以减少量浪费。

李林飞把需器材清单给采购部,让把买材料运研究。

星期间转瞬即,采购部把李林飞需材料实验设备全部准备妥帖,已移交研究太赫兹耦合共振技术研究团队。

太赫兹耦合共振技术整套复杂技术体系,每研究组拿局部制造任务,它模块知。

技术保密问题李林飞忽视,另团队正手部专利注册问题,商业化绕开环节,构建专利壁垒损失惨重。

真正核科技连仿制做,搞专利。

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