0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

科学家们发现远处制造和取消磁场的方法 将不可能变可能

工程师邓生 来源:新浪科技 作者:新浪科技 2020-11-27 10:02 次阅读

北京时间 11 月 27 日消息,据国外媒体报道,科学家们已经找到一种从远处制造和取消磁场的方法:让电流通过一个特殊的电线装置,可以产生一个磁场源像是来自其他地方的磁场。

这种错觉有它的实际应用:磁性纳米粒子制成的胶囊包裹着抗癌药物,直接将药物送达人体内深处的肿瘤部位。在肿瘤部位放置一块磁铁来引导纳米颗粒的前进路线,这几乎是不可能的。但是我们如果可以在人体外,以肿瘤为中心创造一个磁场,那么我们就可以跳过侵入性过程直接给药。

磁场的强度随着与磁体的距离增加而减弱。以及,1842 年证明的恩绍定理认为,在空无一物的空间里不可能产生最大磁场强度。

“如果你不能在空无一物的空间里产生最大磁场,那么这也意味着除非目标位置有实际的磁场源,否则你就无法远程创造磁场,”负责这项新研究的罗莎 · 马赫 - 巴特勒说。巴特勒目前是意大利生物分子纳米技术中心的一名物理学家。

但是,马特 - 巴特勒和她的同事们认为,他们或许可以解决这个问题。在一项光学研究中,研究人员使用一种被称为 “超材料”(具备天然材料所不具备的性质)的工程材料,来突破光波带来的分辨率限制。受这项光学研究的启发,马特 - 巴特勒和同事们猜想,假设的磁性材料或许也可以让磁场中的不可能变为可能。

他们预想了一种磁导率为负 1 的材料。材料的磁导率表示该材料在磁场中增加或减弱磁场的能力。当材料的磁导率为负 1 时,材料内感应的磁化方向将与初始磁场的方向恰好相反。

当然,依靠一种并不存在的材料来感应磁场,这种新方法并不是特别有用。但是即便不存在这种磁导率为负的假想材料,物理学家依然可以创造出一种临时 “材料”:使电流通过一组精心设计的电线。因为电流可以产生磁场,反之亦然,这是麦克斯韦电磁方程组的结果。

“最终,我们没有使用任何材料,而是使用一组精心设计的电流,可以将其视为活性超材料,”马赫 - 巴特勒说。

为了实现远程制造磁场,马赫 - 巴特勒和她的团队设计了一个中空的圆柱体,圆柱由 20 根电线围绕一根长长的内部电线构成。电流通过这些电线时,会产生一个磁场,看起来仿佛那根长长的内部电线位于设备之外似的。事实上,磁场源并非在设备外部,但磁场本身和外部磁场源产生的磁场真假难分。

“我们制造了这种假象,让磁场源看起来像是在远处,”马赫 - 巴特勒说。

但是这个方法在现实世界中的应用价值仍不明朗。这个系统的一个怪异之处是,筒状电线和远处磁场之间存在一片磁场非常强的区域。马赫 - 巴特勒说,这个区域会干扰研究中的部分应用,但这是否成问题可能取决于研究人员对磁场的应用。

除了给药之外,这个新方法的可能应用还包括远程取消磁场。在量子计算领域,这个技术有助于消除外部磁场产生的 “噪音”,这些噪音会干扰实验测量。另一个应用或许是改善经颅磁刺激。经颅磁刺激使用磁体刺激大脑中的神经元来治疗抑郁症。远程控制磁场可以改善经颅磁刺激的精确性,因此医生可以更准确地观察人脑的特定区域。

研究人员接下来希望设计一种电线装置,以便远程产生 3D 磁场。

责任编辑:PSY

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 磁场
    +关注

    关注

    3

    文章

    541

    浏览量

    24057
  • 制造
    +关注

    关注

    2

    文章

    464

    浏览量

    23801
  • 电线
    +关注

    关注

    6

    文章

    695

    浏览量

    26217
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    量子梦

    可以模拟原子和分子之间的相互作用,帮助科学家设计新材料、药物,甚至加速新材料的发现过程。这将有助于推动科学研究的进展,加快新技术的开发。 总的来说,量子计算机的梦想是通过利用量子力学的奇特性质,解决传统
    发表于 03-13 18:18

    是否有可能访问我正在编写的代码中的构建变量?

    我只是想知道是否有可能访问我正在编写的代码中的构建变量。 到目前为止我还没找到出路。 起初,这些变量仅用于自动创建我想要的格式的图像文件。 现在,我想通过发送给赛普拉斯的控制权转移来访问它们。 如果这不可能,你知道其他方法可以做
    发表于 02-26 06:36

    ez-click--contecy3280-MBR3-demo无法连接,I2C都不可能通讯怎么解决?

    ez-click--contecy3280-MBR3-demo无法连接,I2C都不可能通讯,这个需要重新安装吗?
    发表于 02-04 09:27

    谷歌DeepMind科学家欲建AI初创公司

    据知情人士透露,谷歌人工智能部门DeepMind的两名杰出科学家Laurent Sifre和Karl Tuyls正在与投资者商讨在巴黎成立一家新的人工智能初创公司的事宜。
    的头像 发表于 01-22 14:41 199次阅读

    飞腾首席科学家窦强荣获 “国家卓越工程师” 称号

         飞腾首席科学家窦强荣获 “国家卓越工程师” 称号 1月19日上午,首届 “国家工程师奖” 表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。81 名个人被授予 “国家卓越工程师” 称号,50 个团队被授予
    的头像 发表于 01-19 19:22 1074次阅读
    飞腾首席<b class='flag-5'>科学家</b>窦强荣获 “国家卓越工程师” 称号

    磁场探头和电场探头的使用方法与技巧

    磁场探头和电场探头是常见的科学实验仪器,在实验室和各种研究领域中广泛使用。它们不仅可以测量和监测磁场和电场的强度和方向,还可以帮助科学家们更深入地了解各种物理现象和实验结果。本文将详细
    的头像 发表于 11-29 11:17 533次阅读

    Open AI首席科学家:ChatGPT可能已经有了意识,AI将万世不朽

    我是来和OpenAI的联合创始人兼首席科学家Sutskever会面的,他的公司位于旧金山传教区一条不起眼的街道上,办公楼没有任何标志,我想听听他一手打造的这项颠覆世界的技术的下一步计划。我还想知道他的下一步计划,尤其是,为什么建立他公司的下一代旗舰生成模型不再是他的工作重点。
    的头像 发表于 11-02 15:58 465次阅读

    示波器电流探头消磁如何正确操作

    示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。然而,由于频繁使用和磁场的影响,电流探头常常会受到磁化影响,影响测量的准确性。因此,消磁是保证探头测量精度的必要步骤。本文将详细介绍示波器电流探头的消磁
    的头像 发表于 09-26 10:11 1088次阅读
    示波器电流探头<b class='flag-5'>消磁</b>如何正确操作

    深井中的深度学习:MCU+AI,让“不可能”的田园机井智能抄表成为可能

    深井中的深度学习:MCU+AI,让“不可能”的田园机井智能抄表成为可能
    的头像 发表于 09-21 17:41 541次阅读
    深井中的深度学习:MCU+AI,让“<b class='flag-5'>不可能</b>”的田园机井智能抄表成为<b class='flag-5'>可能</b>!

    科学家制造出迄今为止分辨率最高的超透镜

    一个由中国和英国科学家组成的团队制造了迄今为止分辨率最高的光学成像透镜。 19世纪以来,医生们一直认为,光学显微镜存在一个分辨率极限,超出这个极限就无法清楚地看到物体。当物体小于200纳米,比如
    的头像 发表于 09-01 06:28 429次阅读

    华为辟谣3.2万名科学家移籍

    华为辟谣3.2万名科学家移籍 对于近期网络传言的华为3.2万名科学家移籍华为方面表示,造谣者毫无根据、无中生有。 华为辟谣3.2万名科学家移籍以及其他的一些网络传言,比如“华为孟晚舟宣布23万亿
    的头像 发表于 08-22 16:51 1002次阅读
    华为辟谣3.2万名<b class='flag-5'>科学家</b>移籍

    超导体引发投资者狂热 但科学家们持怀疑态度

    接受路透社采访的物理学家们表示:“好消息是,在室温下没有超导体不可能存在的物理规律。韩国研究组解释的物质很容易生长,其他研究人员也将从本周开始得到结果。”
    的头像 发表于 08-04 11:51 449次阅读

    科学家呼吁开展气候合作

    三位研究人员介绍了建立地球数字孪生的计划,该计划旨在帮助人们了解全球变暖的影响并做出应对。 三位顶尖科学家正在帮助带领计算史上最雄心勃勃的项目之一:打造地球的 数字孪生 。 Peter Bauer
    的头像 发表于 07-06 20:10 290次阅读
    <b class='flag-5'>科学家</b>呼吁开展气候合作

    踏歌智行创始人、首席科学家余贵珍教授登榜“2023科创家”

    “一群跨越了科学与商业边界的人”这是科创媒体36氪对科创企业家的定义。近日, 踏歌智行创始人、首席科学家余贵珍教授从全赛道中脱颖而出, 登榜首届“2023科创家”榜单。此次共有15位教授荣登榜单
    的头像 发表于 06-16 19:15 2362次阅读
    踏歌智行创始人、首席<b class='flag-5'>科学家</b>余贵珍教授登榜“2023科创家”

    科学家用银线团搭建「纳米线网络」,触电就像大脑一样运作

    这也是如今不少AI科学家们梦寐以求的特性。最近,来自悉尼大学和日本国家材料科学研究所的科学家们在自然通讯上发表论文,试着通过使用纳米线网络(NWN)来模拟人类大脑在受到电激时的反应,实验效果还不错。
    的头像 发表于 05-04 09:30 432次阅读
    <b class='flag-5'>科学家</b>用银线团搭建「纳米线网络」,触电就像大脑一样运作