鴿眼探索:可見光和不可見光的應用

2021-01-16 中國信鴿信息網

華為的高端晶片徹底被老美堵死了。老美最高端的應用是在天體觀察、宇宙航天中成立的項目應用:登月、空間站、太空梭……,誰的天體觀察、航天探索路程走得遠、走得深,必然它的民品技術是出類拔萃的。


一架250萬個零件組成的太空梭上,其大量尖端材料、技術在一臺約10萬個零件組成的光刻機上都能找到用武之地。

而想做晶片的光刻機上用到的材料、工藝、技術……就是天體觀察、航天工程的民品級應用;象光刻機上應用到的最先進已發展到EUV(極紫外)階段的光源頭,其研發機構是Intel與美國能源部帶頭組建的EUV LLC聯盟,還有摩託羅拉、AMD、IBM,以及能源部下屬三大國家實驗室。


以前的CD、DVD都是紅雷射拾取頭,後來發展到藍雷射拾取頭、藍光刻錄盤……EUV階段光源製程波長也縮短到13.5nm,為何要用極紫外光來做晶片?這裡就是製程能量步步升級過程。這背後主要因為EUV它的幾大特性。


1、極紫外光極能被很多材料吸收,包括空氣(沒有散射,可控性強)。


2、極紫外光極能被透鏡吸收。


以上是短波長的光能在工業方向基礎應用一場對決。很多人看我的文章好像是一定要往天文現象發展上去理解,其實我只是借鑑了天體的原理現象。比如太陽上磁重聯:有人非跟我爭論磁重聯發生的等離子的溫度,這裡只要理解太陽的內在有磁力線活動的現象。就象古人說「日中有金烏」,不是真的鳥,要真的有隻鳥還不被高溫給融化了,那是表明古人早就知道有太陽黑子活動的現象,我們要研究這個「金烏」的產生會對我們生存、開發自然的作用是什麼……


回到賽鴿鴿眼上,太陽光對人類與鳥類的視覺範圍各自比較,鳥類就比人類多一個近紫外線波長的識別範圍:


這裡顯示的370nm以下波長洋紅色紫外線其實是沒有顏色的,更多以宇宙射線/γ/χ高能射線來體現……如下圖(NASA合成的不同波長的太陽光,都是人類肉眼無法感受分辨的,NASA合成為可見光的形式展現出來):



我已經不是第一次說了:鳥類的四視錐細胞,其比人的眼睛3視錐細胞的感光範圍要大得多,科學家的定義是:人和鳥類的眼睛識別範圍相比,簡直就是個色盲。


很多鳥類包括賽鴿的鴿眼能感知包涵宇宙射線/γ/χ高能射線的近紫外線區幾乎全光譜(除了近紅外線以外波長)的波段。


現代研究表明鳥類其眼內含有的特殊油滴保護其不被近紫外線波長以下的射線刺傷其視網膜組成。



搞過攝影的知道陰雨天的紫外線比有日光的更為強烈,因為光波也屬於電磁波,電磁波感應在近紫外線以下是以高能射線傳播的,無所謂陰晴變化,都能被類似人類設在西非納米比亞的切倫科夫望遠鏡的地基高能γ射線探測器一樣的鴿眼捕捉到,它們是賽鴿定義自身位置的重要手段,其他包括地磁、宇宙射線……都可以給與賽鴿在翔賽中判定空間的位置。


下面是補充NASA深空觀察探測網摘內容,我不知道我們國家的天體觀察儀器,能否捕捉人類肉眼無法分辨、如此清晰、如此遠距離的太陽各類波長的動態水準並可轉為可視圖像否。尤其截取了370nm以下波段太陽外層磁性活動的不可見光的圖像轉換,這些是我們人類肉眼無法分辨的、但對賽鴿是可以感受和捕捉到能為其所用的,這是其眼睛構造所決定的。



古語說:天垂其象,地耀其文。鳳鳴朝陽,龍翔景雲……


我希望找到現有能看到的天體現象的實際圖像,來對應解釋鴿眼,這對我很有啟迪和幫助,很多困擾我的知識點被天體現象都一一點化,鴿眼中這些對應可以對無論作育、翔賽、體能爆發力……等等作出合理的解釋。而人在這種與其他自然的生物某一功能的對決中絕對處於弱勢,所以有時須放下我們是萬物之靈的架子,學透了它才能駕馭它。我把我的理解點滴結論放在這裡供啟迪與參考。

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