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美国盾牌进入波斯湾,由伊朗100吨级船只抵达(图)|波斯湾|海军|中国新浪军事

    最近,俄罗斯卫星国际通讯社发布了一张美国海军“米切尔”导弹驱逐舰的照片。有趣的是,这艘美国军舰位于一艘新的伊朗海军双体船的旁边,这艘双体船密切监视着它。图片:伊朗海军最新的服务双体船Shahid Nazari正在跟踪美国导弹驱逐舰Mitchell。米切尔是一艘阿里伯格级导弹驱逐舰。作为一艘宙斯盾战舰,它跟随航母战斗群斯坦尼斯进入波斯湾。美国舰队于12月中旬进入波斯湾,并会见了伊朗海军的强烈反应。在伊朗海军的小船潮中,有双体船沙希德·纳扎里。事实上,这艘船不是战舰,而是一艘直升机高速运输船。这艘船9月份刚刚服役,设计得很有趣。它的桥梁、船员甲板和直升飞机甲板都高过两个狭窄的船体,船体长度似乎与整个结构很不相称。照片:双体船沙希德·纳扎里的服务仪式。在建造初期,这艘船被认为是一艘速度为80海里的导弹快艇。然而,后来证明它是一艘能够运载55名士兵和直升机的快速运输船。根据目前的资料,这艘船只有240吨排水和1.5米的吃水。它能应付6米高的浪。它由两个MTU 396发动机驱动,速度为27节,既不快也不慢。据伊朗法达维少将透露,这艘大型双体船完成后,将在国际水域执行特殊任务。图片:双体船沙希德·纳扎里中间的涵洞。对于这支驶入波斯湾的美国航母战斗群,伊朗海军少将哈比纳亚里说,伊朗绝不会允许美国军舰接近其领海。他指出,伊朗愿意对华盛顿的任何行动作出回应。”伊斯兰共和国武装部队和军队的反应是,我们决不允许他们(美国军舰)接近我们的领海。图片:伊朗海军的主要力量是这些火箭攻击快艇。他还指出,美国军舰的存在不会对伊朗构成任何重大威胁。他说,美国“不能对我们采取任何措施,因为我们准备充分,有能力打击这种宣传噱头。”海军少将还说,任何国家都可以在像伊朗海军这样的国际水域航行。图片:尽管伊朗海军雄心勃勃,但由于缺乏战略需要和大型舰艇,它主要位于波斯湾。周一,随着美国航空母舰抵达波斯湾,伊斯兰革命卫队(IRGC)在波斯湾举行了大先知12的最后一次军事演习,包括伊朗军事战略的“进攻”部分。演习包括两栖作战和沿岸扣押桥头堡,以及各种革命卫队地面部队、无人机和佐法卡尔快艇的示威。美国第五舰队目前部署在波斯湾。伊朗一再警告说,任何侵犯其领水的行为都将立即得到适当的回应。(作者:彩虹图片库尔斯克):伊朗海军脉冲艇和导弹艇由中国设计和建造。请注意“外鞘”新浪军官微信完整内容先查阅(详情请搜索微信公开号码:新浪),“外鞘”每天都在新浪军官微信发布。本专栏的所有文章都旨在传达更多的信息,但这并不意味着我们的网站同意它的观点,并对它的真实性负责。本网站所有受版权保护的作品的版权属于新浪。所有签署的作者的版权属于原作者或出版商。未经本网站或作者授权,以上作品不得复制、摘要或以其他方式使用。新浪军事:最受欢迎的军事门户网站!

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三一性石墨太赫兹探测器

    “三合一”石墨烯基太赫兹探测器问世

    

      该设备可用于医疗研究与宇宙探索

    

   &nbs汉王文本王_一台主机两个显示器网p;  科技日报北京12月25日电 (记者刘霞)据俄罗斯莫斯科物理技术学院(MIPT)官网近日报道,来自俄罗斯、英国、日本、意大利的科学家团队,开发出了一种基于石墨烯的太赫兹探测器。新设备既可充当灵敏的探测器,也可作为工作频率在太赫兹范围的光谱仪使用。

    

      太赫兹波是介于微波和红外线之间的电磁波,具有穿透性强、安全性高、定向性好等优势,有望用于医疗、宇宙探索等领域。但世界助残日_洛克沙胂网现有太赫兹探测器存在效率低下的问题,主要是因为太赫兹波与检测元件(晶体管)之间尺寸不匹配。晶体管仅百万分氟化钙晶胞_送杜少府之任蜀州原文网之一米,而太赫兹辐射的波长是其100倍,导致太赫兹波从探测器身边溜走。

    

    

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      1996年,科学家提出了一个解决办法:将入射波能量压缩到与检测器大小相当的体积内。为此,探测器材料需要支持特种“紧凑波”——所谓的等离激元。从理论上来说,在波的谐振下,这种探测器的效率会得到进一步提升。

    

      但实现这种探测器比预期更难。原因在于:在大多数半导体材料中,由于电子与杂质的碰撞,等离激元会快速衰减。石墨烯被认为可解决问题,但其还不够洁净。

    

      在最新研究乳腺生物反应器_维持英文网中,科学家解决了这个问题。他们制造了一个光电探测器,由封装在氮化硼晶体之间的双层石墨烯组成,并与太赫兹天线发生耦合。在这个“三明治”结构中,杂质被逐出石墨烯薄片之外,使等离激元更自由地传播。被金属铅束缚住的石墨烯片形成了一种等离激元谐振器,而石墨烯的双层结构使波速可在一个宽范围内调谐。

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      新设备实际上也是尺寸仅为几微米的太赫兹光谱仪,可通过电压调谐控制谐振频率。此外,它还可用于基础研究:在不同频率与电子密度下测量探测器中的电流,展示出了等离激元的特性。

    

      论文合著者之一、莫斯科物理技术学院光电二维材料实验室负责人多米特瑞斯凡特斯弗表示:“所有这些设备之前都有,但我们将同样的功能打包到了十多立方微米的体积中。”

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