手机放在口袋中即可完成充电?这不是科幻小说中的场景,而是韩国蔚山国立科学技术研究院团队实现的真实技术。这一创新技术使设备在三维空间内不受位置限制实现无线充电,为手机和其他电子设备的充电技术发展铺平了道路。该成果发表在最新出版的《先进科学》杂志上。
这项新技术叫做电共振无线电力传输。它允许在三维空间内的任何位置为设备充电,无论是通过墙壁、地板还是空气。这一进步解决了传统磁共振无线电力传输中遇到的难题,如需要精确对准接收器和发射器的问题,并提供了一种不受位置限制的高效充电方法。
传统的无线充电方式依赖于磁场,这就要求设备必须放置在特定位置上才能有效充电。而新技术则利用了电荷的特性,即使设备不在固定位置,也能保持高效的充电效率。实验显示,新技术能够在2米距离内以46%的功率传输效率传送高达50瓦的电力,不论设备如何移动,充电效率几乎不变。
与2007年美国麻省理工学院使用磁共振技术达到的40%传输效率相比,这次的进步显得尤为突出。更重要的是,这项新技术不仅限于为单个设备充电,还可同时为多个设备充电,且不会影响充电速度或效率。
这项技术的关键在于其独特的开放式双线圈设计。这种设计优化了电谐振,使得设备可以在电场中自由移动而不影响充电效果。新技术不仅有望彻底改变电子设备的充电方式,还可能改变人们对于电磁力的理解。
总编辑圈点
这是无线充电技术的一个里程碑。因为该技术不仅实现了在三维空间内的任意位置为电子设备充电,还解决了传统磁共振无线电力传输中,效率受接收器位置影响的问题。它的功率传输效率展示了其强大的实用潜力。这一技术的出现,可能对智能家居、智能工厂以及个人移动设备产生深远影响。譬如简化家用电器布线,让物流机器人和自动化系统实现无线充电,还可以应用于电动交通工具,如让自动导引车、无人机等在作业过程中随时获得能量补充,延长工作时间。
手机放在口袋中即可完成充电?这不是科幻小说中的场景,而是韩国蔚山国立科学技术研究院团队实现的真实技术。这一创新技术使设备在三维空间内不受位置限制实现无线充电,为手机和其他电子设备的充电技术发展铺平了道路。该成果发表在最新出版的《先进科学》杂志上。
这项新技术叫做电共振无线电力传输。它允许在三维空间内的任何位置为设备充电,无论是通过墙壁、地板还是空气。这一进步解决了传统磁共振无线电力传输中遇到的难题,如需要精确对准接收器和发射器的问题,并提供了一种不受位置限制的高效充电方法。
传统的无线充电方式依赖于磁场,这就要求设备必须放置在特定位置上才能有效充电。而新技术则利用了电荷的特性,即使设备不在固定位置,也能保持高效的充电效率。实验显示,新技术能够在2米距离内以46%的功率传输效率传送高达50瓦的电力,不论设备如何移动,充电效率几乎不变。
与2007年美国麻省理工学院使用磁共振技术达到的40%传输效率相比,这次的进步显得尤为突出。更重要的是,这项新技术不仅限于为单个设备充电,还可同时为多个设备充电,且不会影响充电速度或效率。
这项技术的关键在于其独特的开放式双线圈设计。这种设计优化了电谐振,使得设备可以在电场中自由移动而不影响充电效果。新技术不仅有望彻底改变电子设备的充电方式,还可能改变人们对于电磁力的理解。
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这是无线充电技术的一个里程碑。因为该技术不仅实现了在三维空间内的任意位置为电子设备充电,还解决了传统磁共振无线电力传输中,效率受接收器位置影响的问题。它的功率传输效率展示了其强大的实用潜力。这一技术的出现,可能对智能家居、智能工厂以及个人移动设备产生深远影响。譬如简化家用电器布线,让物流机器人和自动化系统实现无线充电,还可以应用于电动交通工具,如让自动导引车、无人机等在作业过程中随时获得能量补充,延长工作时间。
记者从中国科学院金属研究所获悉,该所沈阳材料科学国家研究中心胡卫进研究员与合作者,提出利用缓冲层定量调控薄膜应变,延迟铁电薄膜晶格弛豫从而增强铁电极化强度的策略,成功揭示极化强度同铁电 眼眸深邃似海、璨如星河,中国医学科学院生物医学工程研究所眼科诊疗技术研发团队(以下简称“团队”)正是眼眸“侦探”。该团队不久前被授予“国家卓越工程师团队”称号。别看人眼只有8克左右,却 据一项在本周举行的美国心脏协会会议上提交的新研究,每天进食时间控制在8小时内的间歇性禁食方法可能与心脏病死亡风险上升相关。近年来越来越流行的间歇性禁食指限制进食时间,在每天或每周的 3月22日消息,一加Ace 3V昨晚发布,起售价1999元,将于3月25日正式发售。现在这款新机已经来到我们评测室,下面为大家带来图赏。一加Ace 3V全球首发第三代骁龙7+移动平台,采用骁龙8 Gen3相同的4nm制程工 3月23日消息,vivo即将于3月26日发布vivo X Fold3系列折叠屏电话,其中包含vivo X Fold3和vivo X Fold3 Pro两款新品。据悉,vivo X Fold3采用了首发的碳纤维龙骨铰链,重量仅为219克,厚度为4.65毫米。相 中新经纬3月22日电 据《日本经济新闻》22日报道,夏普正在讨论缩小液晶显示器业务,夏普已将子公司显示器(SDP、位于市)停产纳入视野。显示器业务持续陷入苦战,成为夏普在2022财年(截至2023年3月)时隔5年陷入最终亏损 。本文链接:利用电荷特性 新技术可不受位置限制实现无线充电http://www.sushuapos.com/show-2-9918-0.html
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