Ⅰ 中國最早的MC是誰
L Q MC肆[MC4]:湖北人,「龍門陣唱片」里最具傳奇色彩的藝人。簽約前戴兵:北京人,中國最早的說唱藝人,86年開始從事英文說唱。除了自己的音樂
Ⅱ 關於科技的
火葯的發明
煉丹家雖然掌握了一定的化學方法,但是他們的方向是求長生不老之葯,因此火葯的發明具有一定的偶然性。
煉丹家對於硫磺、砒霜等具有猛毒的金石葯,在使用之前,常用燒灼的辦法「伏」一下,「伏」是降伏的意思。使毒性失去或減低,這種手續稱為「伏火」。唐初的名醫兼煉丹家孫思邈在「丹經內伏硫磺法」中記有:硫磺、硝石各二兩,研成粉末,放在銷銀鍋或砂罐子里。掘一地坑,放鍋子在坑裡和地平,四面都用土填實。把沒有被蟲蛀過的三個皂角逐一點著,然後夾入鍋里,把硫磺和硝石起燒焰火。等到燒不起焰火了,再拿木炭來炒,炒到木碳消去三分之一,就退火,趁還沒冷卻,取入混合物,這就伏火了。
唐朝中期有個名叫清虛子的,在「伏火礬法」中提出了一個伏火的方子:「硫二兩,硝二兩,馬兜鈴三錢半。右為末,拌勻。掘坑,入葯於罐內與地平。將熟火一塊,彈子大,下放里內,煙漸起。」他用馬兜鈴代替了孫思邈方子中的皂角,這兩種物質代替碳起燃燒作用的。
伏火的方子都含有碳素,而且伏硫磺要加硝石,伏硝石要加硫磺。這說明煉丹家有意要使葯物引起燃燒,以去掉它們的猛毒。
雖然煉丹家知道硫、硝、碳混合點火會發生激烈的反應,並採取措施控制反應速度,但是因葯物伏火而引起丹房失火的事故時有發生。《太平廣記》中有一個故事,說的是隋朝初年,有一個叫杜春子的人去拜訪一位煉丹老人。當晚住在那裡。半夜杜春子夢中驚醒,看見煉丹爐內有「紫煙穿屋上」,頓時屋子燃燒起來。這可能是煉丹家配置易燃葯物時疏忽而引起火災。還有一本名叫《真元妙道要略》的煉丹書也談到用硫磺、硝石、雄黃和蜜一起煉丹失火的事,火把人的臉和手燒壞了,還直沖屋頂,把房子也燒了。書中告戒煉丹者要防止這類事故發生。這說明唐代的煉丹者已經掌握了一個很重要的經驗,就是硫、硝、碳三種物質可以構成一種極易燃燒的葯,這種葯被稱為「著火的葯」,即火葯。由於火葯的發明來自製丹配葯的過程中,在火葯發明之後,曾被當做葯類。《本草綱目》中就提到火葯能治瘡癬、殺蟲,辟濕氣、瘟疫。
火葯不能解決長生不老的問題,又容易著火,煉丹家對他並不感興趣。火葯的配方由煉丹家轉到軍事家手裡,就成為中國古代四大發明之一的黑色火葯。
3、火葯的應用
唐朝時的火葯
火葯發明之前,火攻是軍事家常用的一種進攻手段,那時在火攻中,用了一種叫做火箭的武器,它是在箭頭上綁一些像油脂、松香、硫磺之類的易燃物質,點燃後用弓射出去,用以燒毀敵人的陣地。如果用火葯代替一般易燃物,效果要好得多。火葯發明之前,攻城守城常用一種拋石機拋擲石頭和油脂火球,來消滅敵人。火葯發明之後,利用拋石機拋擲火葯包以代替石頭和油脂火球。據宋代路振的《九國志》記載,唐哀帝時(十世紀),鄭王番率軍攻打豫章(今江西南昌),「發機飛火」,燒毀該城的龍沙門。這可能是有關用火葯攻城的最早記載。
兩宋時的火葯
到了兩宋時期火葯武器發展很快。據《宋史·兵記》記載:公元970年兵部令史馮繼升進火箭法,這種方法是在箭桿前端縛火葯筒,點燃後利用火葯燃燒向後噴出的氣體的反作用力把箭簇射出,這是世界上最早的噴射火器。公元1000年,士兵出身的神衛隊長唐福向宋朝廷獻出了他製作的火箭、火球、火蒺藜等火器。1002年,冀州團練使石普也製成了火箭、火球等火器,並做了表演。
火葯兵器在戰場上的出現,預示著軍事史上將發生一系列的變革。從使用冷兵器階段向使用火器階段過渡。火葯應用於武器的最初形式,主要是利用火葯的燃燒性能。《武經總要》中記錄的早期火葯兵器,還沒有脫離傳統火攻中縱火兵器的范疇。隨著火葯和火葯武器的發展,逐步過度到利用火葯的爆炸性能。
硝酸鉀、硫磺、木炭粉末混合而成的火葯被稱為黑火葯或者叫褐色火葯。這種混合物極易燃燒,而且燒起來相當激烈。如果火葯在密閉的容器內燃燒就會發生爆炸。火葯燃燒時能產生大量的氣體(氮氣、二氧化碳)和熱量。原來體積很小的固體的火葯,體積突然膨脹,猛增至幾千倍,這時容器就會爆炸。這就是火葯的爆炸性能。利用火葯燃燒和爆炸的性能可以製造各種各樣的火器。北宋時期使用的那些用途不同的火葯兵器都是利用黑火葯燃燒爆炸的原理製造的。蒺藜火球、毒葯煙球是爆炸威力比較小的火器。到了北宋末年爆炸威力比較大的火器向「霹靂炮」、「震天雷」也出現了。這類火器主要是用於攻堅或守城。公元1126年,李綱守開封時,就是用霹靂炮擊退金兵的圍攻。金與北宋的戰爭使火炮進一步得到改進,震天雷是一種鐵火器,是鐵殼類的爆炸性兵器。元軍攻打金的南京(今河南開封)時金兵守城時就用了這種武器。《金史》對震天雷有這樣的描述:「火葯發作,聲如雷震,熱力達半畝之上,人與牛皮皆碎並無跡,甲鐵皆透」。這樣的描述可能有一點誇張,但是這是對火葯威力的一個真實寫照。
火器的發展有賴於火葯的研究和生產。《武經總要》中記錄了三個火葯配方。唐代火葯含硫、硝的含量相同,是1比1,宋代為1比2,甚至接近1比3。已與後世黑火葯中硝佔四分之三的配方相近。火葯中加入少量輔助性配料,是為了達到易燃、易爆、放毒和製造煙幕等效果。火葯是在製造和使用過程中不斷改進和發展的。
1044年曾公亮主編的《武經總要》一書中介紹了三種火葯配方,以不同的輔料,達到易燃、易爆、放毒和製造煙幕的不同目的。
宋代由於戰爭不斷,對火器的需求日益增加,宋神宗時設置了軍器監,統管全國的軍器製造。軍器監雇傭工人四萬多人,監下分十大作坊,生產火葯和火葯武器各為一個作坊,並佔有很重要的地位。史書上記載了當時的生產規模:「同日出弩火葯箭七千支,弓火葯箭一萬支,蒺藜炮三千支,皮火炮二萬支」。這些都促進了火葯和火葯兵器的發展。
南宋時出現了管狀火器,公元1132年陳規發明了火槍。火槍是由長竹竿作成,先把火葯裝在竹竿內,作戰時點燃火葯噴向敵軍。陳規守安德時就用了「長竹竿火槍二十餘條」。公元1259年,壽春地區有人製成了突火槍,突火槍是用粗竹筒作的,這種管狀火器與火槍不同的是,火槍只能噴射火焰燒人,而突火槍內裝有「子巢」,火葯點燃後產生強大的氣體壓力,把「子巢」射出去。「子巢」就是原始的子彈。突火槍開創了管狀火器發射彈丸的先聲。現代槍炮就是由管狀火器逐步發展起來的。所以管狀火器的發明是武器史上的又一大飛躍。
突火槍又被稱為突火筒,可能它是由竹筒製造的而得此名。《永樂大典》所引的《行軍須知》一書中提到,在宋代守城時曾用過火筒,用以殺傷登上城頭的敵人。到了元明之際,這種用竹筒製造的原始管狀火器改用銅或鐵,鑄成大炮,稱為「火銃」。
1332年的銅火銃,是世界上現存最早的有銘文的管狀火器實物。
明代
明代在作戰火器方面,發明了多種「多發火箭」,如同時發射10支箭的「火弩流星箭」;發射32支箭的「一窩蜂」;最多可發射100支箭的「百虎齊奔箭」等。明燕王朱棣(即後來的明成祖)與建文帝戰於白溝河,就曾使用了「一窩蜂」。這是世界上最早的多發齊射火箭,堪稱是現代多管火箭炮的鼻祖。尤其值得提出的是,當時水戰中使用的一種叫「火龍出水」的火器。據「武備志」記載,這種火器可以在距離水面三、四尺高處飛行,遠達兩三里。這種火箭用竹木製成,在龍形的外殼上縛四支大「起火」,腹內藏數支小火箭,大「起火」點燃後推動箭體飛行,「如火龍出於水面。」火葯燃盡後點燃腹內小火箭,從龍口射出。擊中目標將使敵方「人船俱焚。」這是世界上最早的二級火箭。另外,該書還記載了「神火飛鴉」等具有一定爆炸和燃燒性能的雛形飛彈。「神火飛鴉」用細竹篾綿紙扎糊成烏鴉形,內裝火葯,由四支火箭推進,它是世界上最早的多火葯筒並聯火箭,它與今天的大型捆綁式運載火箭的工作原理很相近。
火箭的發展,使人產生了利用火箭的推力飛上天空的願望。根據史書的記載14世紀末,明朝的一位勇敢者萬戶坐在裝有47個當時最大的火箭的椅子上,雙手各持一個大風箏,試圖藉助火箭的推力和風箏的升力實現飛行的夢想。盡管這是一次失敗的嘗試,但萬戶被譽為利用火箭飛行的第一人。為了紀念萬戶,月球上的一個環行山以萬戶的名字命名
蒸汽機
蒸汽機是將蒸汽的能量轉換為機械功的往復式動力機械。蒸汽機的出現曾引起了18世紀的工業革命。直到20世紀初,它仍然是世界上最重要的原動機,後來才逐漸讓位於內燃機和汽輪機等。
16世紀末到17世紀後期,英國的采礦業,特別是煤礦,已發展到相當的規模,單靠人力、畜力已難以滿足排除礦井地下水的要求,而現場又有豐富而廉價的煤作為燃料。現實的需要促使許多人,如英國的帕潘、薩弗里、紐科門等就致力於「以火力提水」的探索和試驗。
薩弗里製成的世界上第一台實用的蒸汽提水機,在1698年取得標名為「礦工之友」的英國專利。他將一個蛋形容器先充滿蒸汽,然後關閉進汽閥,在容器外噴淋冷水使容器內蒸汽冷凝而形成真空。打開進水閥,礦井底的水受大氣壓力作用經進水管吸入容器中;關閉進水閥,重開進汽閥,靠蒸汽壓力將容器中的水經排水閥壓出。待容器中的水被排空而充滿蒸汽時,關閉進汽閥和排水閥,重新噴水使蒸汽冷凝。如此反復循環,用兩個蛋形容器交替工作,可連續排水。
薩弗里的提水機依靠真空的吸力汲水,汲水深度不能超過六米。為了從幾十米深的礦井汲水,須將提水機裝在礦井深處,用較高的蒸汽壓力才能將水壓到地面上,這在當時無疑是困難而又危險的。
紐科門及其助手卡利在1705年發明了大氣式蒸汽機,用以驅動獨立的提水泵,被稱為紐科門大氣式蒸汽機。這種蒸汽機先在英國,後來在歐洲大陸得到迅速推廣,它的改型產品直到19世紀初還在製造。紐科門大氣式蒸汽機的熱效率很低,這主要是由於蒸汽進入汽缸時,在剛被水冷卻過的汽缸壁上冷凝而損失掉大量熱量,只在煤價低廉的產煤區才得到推廣。
1764年,英國的儀器修理工詹姆斯·瓦特為格拉斯哥大學修理紐可門蒸汽機模型時,注意到了這一缺點,並於1765年發明了設有與汽缸壁分開的凝汽器的蒸汽機,並於1769年取得了英國的專利。初期的瓦特蒸汽機仍用平衡杠桿和拉桿機構來驅動提水泵,為了從凝汽器中抽除凝結水和空氣,瓦特裝設了抽氣泵。他還在汽缸外壁加裝夾層,用蒸汽加熱汽缸壁,以減少冷凝損失。
1782年前後,瓦特將機器進一步改進,完成了兩項重要發明:在活寒工作行程的中途,關閉進汽閥,使蒸汽膨脹作功以提高熱效率;使蒸汽在活塞兩面都作功(雙作用式),以提高輸出功率。這時的活塞既要向下拉動杠桿又要向上推動杠桿,扇形平衡杠桿和拉鏈已不再適用,瓦特使發明了平行四邊形機構。瓦特還於18世紀末將曲柄連桿機構用在蒸汽機上。
瓦特的創造性工作使蒸汽機迅速地發展,他使原來只能提水的機械,成為了可以普遍應用的蒸汽機,並使蒸汽機的熱效率成倍提高,煤耗大大下降。因此瓦特是蒸汽機的改良者。
自18世紀晚期起,蒸汽機不僅在采礦業中得到廣泛應用,在冶煉、紡織、機器製造等行業中也都獲得迅速推廣。它使英國的紡織品產量在20多年內(從1766年到1789年)增長了5倍,為市場提供了大量消費商品,加速了資金的積累,並對運輸業提出了迫切要求。
在船舶上採用蒸汽機作為推進動力的實驗始於1776年,經過不斷改進,至1807年,美國的富爾頓製成了第一艘實用的明輪推進的蒸汽機船「克萊蒙脫」號。此後,蒸汽機在船舶上作為推進動力歷百餘年之久。
1801年,英國的特里維西克提出了可移動的蒸汽機的概念,1803年,這種利用軌道的可移動蒸汽機首先在煤礦區出現,這就是機車的雛型。英國的斯蒂芬孫將機車不斷改進,於1829年創造了「火箭」號蒸汽機車,該機車拖帶一節載有30位乘客的車廂,時速達46公里/時,引起了各國的重視,開創了鐵路時代。
19世紀末,隨著電力應用的興起,蒸汽機曾一度作為電站中的主要動力機械。1900年,美國紐約曾有單機功率達五兆瓦的蒸汽機電站。
蒸汽機的發展在20世紀初達到了頂峰。它具有恆扭矩、可變速、可逆轉、運行可靠、製造和維修方便等優點,因此曾被廣泛用於電站、工廠、機車和船舶等各個領域中,特別在軍艦上成了當時唯一的原動機。
蒸汽機按蒸汽在活塞一側或兩側工作,可分為單作用和雙作用式;按汽缸布置方式,可分為立和卧式;按蒸汽是在一個汽缸中膨脹或依次連續在多個汽缸中膨脹,可分為單脹式和多脹式;按蒸汽在汽缸中的流向,可分為迴流式和單流式;按排汽方式和排汽壓力可分為凝汽式、大氣式和背壓式。
簡單蒸汽機主要由汽缸、底座、活塞、曲柄連桿機構、滑閥配汽機構、調速機構和飛輪等部分組成,汽缸和底座是靜止部分。從鍋爐來的新蒸汽,經主汽閥和節流閥進入滑閥室,受滑閥控制交替地進入汽缸的左側或右側,推動活塞運動。
蒸汽機的發展首先體現在功率和效率的提高,而這又主要取決於蒸汽參數的提高。初期蒸汽機的蒸汽壓力僅為0.11~0.13兆帕,19世紀初才達到0.35~0.7兆帕,20世紀20年代曾用到6~10兆帕。在蒸汽溫度上,19世紀末還不超過250℃,而到20世紀30年代曾用到450~480℃。
至於效率,瓦特初期連續運轉的蒸汽機,按燃料熱值計總效率不超過3%;到1840年,最好的凝汽式蒸汽機總效率可達8%;到20世紀,蒸汽機最高效率可達到20%以上。
在轉速方面,18世紀末瓦特蒸汽機僅40~50轉/分;20世紀初轉速達到100~300轉/分,個別蒸汽機曾達到2500轉/分。在功率方面,最初單機功率僅幾馬力,20世紀初的一台船用蒸汽機的功率可達25000馬力。
隨著蒸汽參數和功率的提高,蒸汽已不可能在一個汽缸中繼續膨脹,還必須在相連接的汽缸中繼續膨脹,於是出現了多級膨脹的蒸汽機。蒸汽機因受到潤滑油閃點的限制,所用蒸汽的最高溫度一般都不超過400℃,機車,船用等移動式蒸汽機還略低一些,多數不高於350℃。考慮到膨脹的可能性和結構的經濟性,常用壓力在2.5兆帕以下。蒸汽參數受到限制,從而也限制了蒸汽機功率的進一步提高。
蒸汽機的出現和改進促進了社會經濟的發展,但同時經濟的發展反過來又向蒸汽機提出了更高的要求,如要求蒸汽機功率大、效率高、重量輕、尺寸小等。盡管人們對蒸汽機作過許多改進,不斷擴大它的使用范圍和改善它的性能,但是隨著汽輪機和內燃機的發展,蒸汽機因存在不可克服的弱點而逐漸衰落。
蒸汽機的弱點是:離不開鍋爐,整個裝置既笨重又龐大;新蒸汽的壓力和溫度不能過高,排氣壓力不能過低,熱效率難以提高;它是一種往復式機器,慣性力限制了轉速的提高;工作過程是不連續的,蒸汽的流量受到限制,也就限制了功率的提高。
因此,拋棄了笨重鍋爐的內燃機,最終以其重量輕,體積小、熱效率高和操作靈活等優點,在船舶和機車上逐漸取代了蒸汽機。汽輪機則以其熱效率高、單機功率大、轉速高、單位功率重量輕和運行平穩等優點,將蒸汽機排擠出了電站。
接著電動機又以其使用方便,代替了蒸汽機在工業設備中的應用。然而小功率蒸汽機熱效率比汽輪機高,所以在產煤區或只有劣質燃料的地區或某些特殊場合,蒸汽機仍有發揮作用的餘地。
蒸汽機有很大的歷史作用,它曾推動了機械工業甚至社會的發展。隨著它的發展而建立的熱力學和機構學為汽輪機和內燃機的發展奠定了基礎;汽輪機繼承了蒸汽機以蒸汽為工質的特點,和採用凝汽器以降低排汽壓力的優點,摒棄了往復運動和間斷進汽的缺點;內燃機繼承了蒸汽機的基本結構和傳動形式,採用了將燃油直接輸入汽缸內燃燒的方式,形成了熱效率高得多的熱力循環;同時,蒸汽機所採用的汽缸、活塞、飛輪、飛錘調速器,閥門和密封件等,均是構成多種現代機械的基本元件。
黑洞計算機
開放分類: 宇宙、物理、計算機、黑洞、科技
計算機與宇宙黑洞有區別嗎?這個問題乍聽起來,就像某個微軟笑話的開場白。然而,它卻是當今物理學最深奧的問題之一。在大多數人看來,計算機是專門化的新發明:流線型的台式機箱或者咖啡壺內的手指甲般大小的晶元。而對一名物理學家來說,所有自然系統都是計算機。岩石、原子彈及星系可能不運行Linux程序,但它們卻記錄和處理信息。每個電子、光子及其他基本粒子都存儲數據比特值。大自然與信息是糾纏在一起的,正如美國普林斯頓大學的物理學家John Wheeler所說,「它來自比特。」
黑洞可能看起來像是對萬物計算規則的一個例外,將信息輸入到黑洞中並無困難。然而根據愛因斯坦廣義相對論,從黑洞中取出信息則是不可能的。進入黑洞的物質被同一化,其成分與細節已不可恢復地損失了。1970年代,英國劍橋大學的斯蒂芬·霍金曾表明,當考慮量子力學時,黑洞確有輸出:它們灼熱的燃燒正像一塊熱煤。然而在霍金的分析中,這一輻射是紊亂隨機的;它沒有攜帶關於進入其中的任何信息。如果一頭大象落入其中,則大象的能量值會漏出去——然而這能量將會是一團大雜燴。它不能被利用(即使在原則上),也不能重新造出這頭大象。
因為量子力學定律是保持信息的,所以信息的明顯損失就提出了一系列難題。其他一些科學家,包括美國斯坦福大學的Leonard Susskind、加州理工學院的John Preskill及荷蘭烏特勒支大學Gerard't Hooft等人爭辯說,事實上,向外發出的輻射不是隨機的,而是落入黑洞物質的一種被處理過的形式。2004年夏,霍金已轉而同意他們的觀點,認為黑洞也在進行計算。
黑洞只不過是宇宙登記和處理信息的普遍原理的最大特例。這個原理本身並不新。在19世紀,統計力學的奠基者們發展了後來稱為資訊理論的知識,以解釋熱力學的諸定律。乍一看,熱力學和資訊理論是兩個分離的范疇:一個是用來描述蒸汽機,另一個使通訊最優化;然而,熵這個熱力學量限定了蒸汽機做有用功的能力,而熵又正比於物質內由分子的位置與速度所記錄的比特數。20世紀的量子力學將這一發現置於堅實的定量基礎之上,並使科學傢具有顯著的量子信息概念。組成宇宙的各比特值是量子比特,或稱「昆比」(qubits),較之於普通比特,它具有遠為豐富的性質。
藉助於比特和位元組對宇宙進行分析,並不能替代力和能量等量的常規分析,卻揭示出許多令人驚異的新事實。例如,它解開了統計力學領域稱為「麥克斯韋妖魔」的佯謬現象——這一佯謬似乎允許永動機存在。在最近幾年內,我們和其他物理學家一直以相同的見解看待宇宙學及基礎物理學:黑洞的本質、時空的精細尺度結構、宇宙暗能量的行為以及自然界的某些極端規律等。宇宙不僅是一個巨型計算機,而且還是一個巨型量子計算機,正如義大利帕多瓦大學的物理學Paola Zizzi所說,「它來自量子比特。」
千兆也嫌慢
物理學與資訊理論(源於量子力學的中心原理)合流了:說到底,離散是自然的本性;一個自然系統可以用有限的比特值來描述。在系統內,每個粒子的行為正像一台計算機的邏輯門。它的自旋「軸」能指向兩個方向中的一個,因此可以編碼一個比特,並且可以翻轉,由此執行一個簡單的計算操作。
系統在時間上也是離散的。傳遞一個比特所取時間是最小量值。精確量值由一個定理所給出,該定理是由信息處理物理學的兩位先驅所命名的:一位是美國麻省理工學院的Normam Margolus,另一位是波士頓大學的Lev Levitin。該定理與海森堡的測不準原理相關聯(測不準原理描述了諸如對位置與動量或者時間與能量兩個相關物理量進行測量時,存在著固有的折衷取捨)。它聲稱,傳遞一個比特所取時間t,依賴於你所施加的能量E,施加的能量愈多,時間則可能愈短。數學表達式是T≥h/4E,其中h是普朗克常數(量子理論的主要參數)。例如,一種類型的實驗量子計算機用質子來存儲信息比特,而用磁場來翻轉各比特值,這些運算是在由Margolus-Levitin定理所允許的最小時間內發生的。
從這個定理出發,可以推導出包括時空的幾何極限到整個宇宙的計算能力在內的大量結論。作為預習,試考慮普通物質的計算能力的極限——在此情況內,取佔有一升體積的一千克物質,我們且稱其為「極端掌上計算機」。
它的電池能源就是其物質本身,通過愛因斯坦著名的質能公式E=mc*2直接轉換為能量。如果將這些能量全數投入到翻轉的比特位中,則計算機每秒鍾能進行10*51次運算;隨著能量的降低其運算逐漸變慢。計算機的存儲容量可以用熱力學計算:當一千克物質轉變為一升體積內的能量時,它的溫度是10億開氏度。熵正比於能量除以溫度,相應地達到10*31比特的信息量。「極端掌上計算機」是在基本粒子的微觀運動及位置中存儲信息的,而這些粒子在其體積內四處運動,因此熱力學定律所允許的每一個信息比特都投入了使用。
極端計算
怎樣才算一台計算機?這是一個復雜得驚人的問題。不論你如何精確地定義,它都不只是那些人們通常稱為「計算機」的東西,而可以是世界上的任何物體。自然界的物體能解決廣義的邏輯和數學問題,盡管它們的輸入和輸出可能不是對人類有意義的那種形式。自然計算機具有內在的數字性:以離散的量子態存儲數據,如基本粒子的自旋。它們的指令集合是量子物理學。
粒子無論何時發生相互作用,都會引起彼此取向的翻轉。這一過程可以藉助於諸如C或Java等編程語言來想像:粒子就是一些變數,它們的相互作用就是諸如加法等運算行為。每一比特信息在每秒鍾內能翻轉10^20次,這等效於時鍾速度為100GG赫茲。事實上,系統變化太快,不能由中心時鍾來控制。將一個數位比特翻轉所用時間,近似等於從一個數位將信號傳送到相鄰數位的時間。因此,極端便掌上計算機是高度平行運作的:它的運行不像單一處理器,而是像多個處理器的一個巨大陣列;每個處理器的工作幾乎獨立,並將其運算結果傳送到其他相對較慢的處理器上。
比較來看,一台常規計算機每秒鍾翻轉其信息比特大約10^9次,存儲約10^12比特的信息,且只包含單一的處理器。如果摩爾定律能夠保持的話,你的後世子孫將有可能在23世紀中期買到一台極端掌上計算機。工程師們將找到精確控制等離子體內粒子相互作用的方法,而該等離子體要比太陽的核心還要熱,而且控制計算機和糾錯將佔用許多通訊帶寬。工程師們也可能已經解決了某些節點封裝的問題。
在某種意義上,如果你認對了人,你事實上已經能夠買到這樣的裝置。一千克的一塊物質完全轉化為能量——這正是一顆2000萬噸級氫彈的工作定義。爆炸的核武器正在處理巨量的信息,其初始結構給出其輸入,其輻射給出其輸出。
從納米技術到塞米技術
如果任何一塊物質都可看作一台計算機的話,那麼一個黑洞就正是一台壓縮到最小尺寸的計算機。隨著計算機的縮小,其部件之間的相互引力就增大,直至最終增大到沒有物體能夠逃逸出去。黑洞的尺寸(稱為Schwarzschild半徑)正比於它的質量。
一千克質量的黑洞有著大約10^-27米的半徑(一個質子的半徑是10*-15米)。壓縮後的計算機並未改變其能量內容,因此它能像以前一樣每秒執行10*51次運算。發生改變的僅是它的存儲容量。當引力小到可忽略時,總存儲容量正比於粒子數,也正比於體積。而當引力起支配作用時,它使各粒子之間相互聯結,因此它們整體上所能存儲的信息容量就較少。一個黑洞的總存儲容量正比於它的表面積。1970年代,霍金和以色列希伯萊大學的Jacob Bekenstein計算一千克質量的黑洞能夠記錄大約10*16個比特的信息,比壓縮前要少得多。
因為存儲的信息量少,黑洞是個快得多的處理器。它傳遞一個比特所用的時間是10^-35秒,等於光從計算機一邊傳到另一邊所用的時間。因此,較之高度並行的極端掌上計算機,黑洞是個串列計算機,它的行為如同一個獨立的單元。
黑洞計算機將怎樣實際運行呢?輸入是不成問題的:只要將數據以物質或能量的形式編碼,然後投入到黑洞內即可。通過適當制備投入黑洞的物質材料,黑客將能夠為黑洞執行任何所需要的計算編製程序。一旦物質進入黑洞,它就永遠消失了——所謂的「穹界」(event horizon)劃分了一去不返的分界線。垂直落下的粒子彼此相互作用,在到達黑洞中心之前的有限時間內執行著運算。這個中心就是引力奇點,粒子到此則不復存在。物質在奇點處被擠壓在一起,究竟發生了什麼,這要取決於量子引力的細節,目前對此尚未可知。
黑洞計算機的輸出採取霍金輻射的形式。如果一個一千克質量的黑洞放出霍金輻射,為了維持輻射能量,其質量將迅速衰減,在10*-21秒內完全消失。輻射的峰值波長等於黑洞的半徑,對於一千克質量的黑洞,這一波長等於極強烈的伽瑪射線的波長。粒子檢測器能夠俘獲並解碼此輻射,為人類所用。
霍金對於黑洞輻射的研究,使他的名字跟這一輻射連在了一起。他推翻了人們認為沒有任何東西可逃出黑洞的傳統智識。黑洞的輻射速率與其尺寸成反比,因此,諸如星系中心的那些大黑洞的能量損失,比它們吞噬物質要慢得多。然而,在將來實驗人員可能在粒子加速器內創造某些微小黑洞,這些黑洞將隨著一陣輻射而爆炸。一個黑洞可不被看作是固定的物體,而被看作是以最大可能速率執行運算的物質的短暫集合。
根據宇宙所包含的總能量,勞埃德算出宇宙計算機可以執行10的10120次基本運算。而它能存儲的信息則大約有10的1090次比特。如果考慮到所謂的「引力自由度」,那麼宇宙計算機還有潛力可挖:存儲容量提高到10的10120次比特。這大約相當於10的10103次塊10G容量的硬碟,不過,我們似乎沒法製造出這么多硬碟,因為宇宙大約只有10的1080次個基本粒子。
Ⅲ 我的世界明明是外國人創造的,迷你世界是中國人創造的,你們還是不是中國人
天天說外國中國煩不煩?你說mc外國可以,不是有網易代理的中國版么?傻^嗶東西您可別忘了,除了易語言以外的所有編程語言全都是外國的,這邊建議您把家裡所有智能電器全部丟出去銷毀了呢!
Ⅳ 6.20世紀的新四大發明是分別是什麼
原子能
��������1911年,物理學家發現電子的中心是帶正電的原子核.1913年,玻爾提出電子在不同軌道上繞原子核運動.1919年,英國物理學家盧瑟福用帶正電的.粒子轟擊氮和氫,發現了質.1932年,盧瑟福的學生和助手查德威克發現中子,進而提出原子核由質子和中子組成.1938年,物理學家發現重原子核裂變.
��������核能的威力首先被用於戰爭.1942年6月,美國政#府啟動了代號為"曼哈頓工程"的原#子武器製造計劃.1945年7月16日,世界上第一顆原子#彈在美國新墨西哥州的荒漠上試爆成功.此後,前蘇聯於 1949年、英國於 1952年、法國於1960年、中國於1964年 10月分別研製出並成功地爆炸了原子#彈.
��������和平利用原子能,成為整個世界的呼聲.1942年,世界上第一座裂變反應堆在美國建成;1954年,莫斯科附近的奧布寧斯克原子能發電站投入運行,標志著人類和平利用原子能時代的到來.1991年,中國的第一座核電站秦山核電站起用,繼之大亞灣核電站投產.
半導體
��������1947年,美國電報電話公司(AT&T)貝爾實驗室的三位科學家巴丁、布萊頓和肖克利在研究半導體材料鍺和硅的物理性質時,意外地發現了鍺晶體具有放大作,經過反復研究,他們用半導體材料製成了放大倍數達100量級的放大器,這便是世界上第一個固體放大器晶體三極體.
��������晶體管的出現,迅速替代電子管佔領了世界電子領域.隨後,晶體管電路不斷向微型化方向發展.1957年,美國科學家達默提出"將電子設備製作在一個沒有引線的固體半導體板塊中"的大膽技術思想,這就是半導體集成電路的思想.1958年,美國德克薩斯州儀器公司的工程師基爾比在一塊半導體硅晶片上電阻、電容等分立元件放入其中,製成第一批集成電路.1959年,美國仙童公司的諾伊斯用一種平面工藝製成半導體集成電路,"點石成金",集成電路很快成了比黃金還誘人的產品1971年 11月,英特爾(Intel)公司的霍夫將計算機的線路加以改進,把中央處理器的全部功能集成在一塊晶元上,另外再加上存儲器,製成世界上第一個微處理器.
��������隨著矽片上元件集成度的增加,集成電路的發展經歷了小規模集成電路、中規模集成電路、大規模集成電路和超大規模集成電路(VLSI)階段.1978年,研製成的超大規模集成電路,集成度達10萬以上,電子技術進入微電子時代.80年代末,晶元上集成的元件數突破1000萬的大關.
計算機
��������1946年,世界上第一台電子數字積分計算機埃尼克(ENIAC)在美國賓夕法尼亞大學莫爾學院誕生(圖1一2).ENIAC猶如一個龐然大物,重達30噸、佔地170平方米、內裝18000個電子管,但它運算速度卻比當時最好的機電式計算機快1000倍.ENMC的問世,猶如石破天驚,開辟了信息新時代.
��������1949年,第一台存儲程序計算機EDSAC在劍橋大學投入運行,ENIAC和EDSAC均屬於第一代計算機.
��������1954年,美國貝爾實驗室製成第一台晶體管計算機TRADIC,使計算機體積大大縮小.1958年,美國IBM公司製成全部使用晶體管的計算機,第二代計算機誕生了.第二代計算機的運算速度比第一代計算機提高了近百倍.
��������60年代中期,隨著集成電路的問世,第三代計算機誕生,其標志產品是1964年由美國IBM公司生產的IBM360系列機.
��������第四代計算機以大規模集成電路作為邏輯元件和存儲器,使計算機向著微型化和巨型化方向發展.計算機的微處理器從早期的8086,發展到80286. 80386. 80486.奔騰(Pentium)、奔騰二代(PentiumⅡ)和奔騰三代(PentiuⅢ).
��������當前,第五代計算機智能計算機的研究正漸入佳境.智能計算機的主要特徵是具備人工智慧,能像人一樣思維,並且運算速度極快,它不僅具有一種能夠支持高度並行和推理的硬體系統,還具有能夠處理知識信息的軟體系統. 世紀之交,計算機科技的前沿領域包括:神經網路計算機.超導計算機、生物計算機和光計算機等.
激光器
��������1958年,貝爾實驗室的湯斯和肖洛發表了關於激光器的經典論文,奠定了激光發展的基礎.1960年,美國人梅曼發明了世界上第一台紅寶石激光器.1965年,第一台可產生大功率激光的器件二氧化碳激光器誕生.1967年,第一台X射線激光器研製成功.1997年,美國麻省理工學院的研究人員研製出第一台原子激光器.
��������激光器的出現,大大改變了人類的生產與生活:
��������在通信技術領域,光通信依賴的基礎器件便是激光器,用於存儲信息的CD-ROM光碟,可存儲數百兆比特的信息;越洋光通信已進入1萬億比特/8的開發階段;光計算機的研究也正日益深入.
��������在能源領域,激光可用於工業、軍事上的能量源,大功率激光器被用於受控核聚變研究.
��������在醫學領域,激光治療已在外科、內科、婦科、牙科、五官科、腫瘤科得到應用,可治療數百種疾病;激光針灸可以無痛,無菌地穿透皮膚,達到治療的目的.
��������此外,激光在軍事、生物工程等領域也嶄露頭角,應用范圍日益拓寬.由此,激光被人們譽為20世紀的"世紀之光".
Ⅳ 新四大發明
新四大發明是指「高鐵、支付寶、共享單車和網購」。2017年5月,來自「一帶一路」沿線的20國青年版評選出權了中國的「新四大發明」:高鐵、支付寶、共享單車和網購。
參考資料:1、http://news.163.com/17/0509/14/CK0I7LRQ00018AOQ.html
2、http://finance.sina.com.cn/roll/2017-05-19/doc-ifyfkkmc9691156.shtml
Ⅵ 中國的4大發明都是什麼啊。怎麼公務員考試還有這個
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Ⅶ 中國古代的四大發明是誰發明的在什麼時期
1.四大發明是關於中國科學技術史的一種觀點,是指中國古代對世界具有很版大影響的四種發明,是古權代漢族勞動人民的重要創造,一般是指造紙術、指南針、火葯及印刷術。
2.指南針 :宋代科學家沈括在其《夢溪筆談》中記載了製作指向用的磁針的方法。後來,又發展成磁針和方位盤聯成一體的羅盤。
3.造紙術:東漢元興元年,蔡倫改進造紙術
4.火葯:火葯作為人類掌握的第一類爆炸物,起源於中國古代的煉丹術。古代煉丹家們利用早在漢代就已掌握的金石葯物硝、硫,經過長期的煉丹實踐,至遲在唐憲宗元和三年(808)以前便已發明了火葯 .
5. 印刷術:宋仁宗慶歷年間,平民畢升在雕版印刷業已普及的基礎上,發明了活字印刷術。
Ⅷ 支付寶為什麼是中國「新四大發明
日前,螞蟻金服在倫敦舉辦了新一場ATEC科技探索大會。與此同時,在倫敦的南京路牛津街,螞蟻和老牌英國百貨公司House of Fraser 聯手舉辦了一場支付技術進化史展覽。
完整地看完展覽,你會發現,今天的金融科技創新,無論是區塊鏈還是移動支付,都是兩條互相交織而又相互迥異的古老體系——貨幣和記錄——不斷更新迭代和進步提升的結果。所有這些技術,即使回溯到第一枚作為貨幣使用的貝殼和印在泥板上的契約,都基於並旨在建立社會互信。
Ⅸ 愛因斯坦都發明了什麼
1、煙霧探測器
這里用一個假設的「你」做比喻。早晨當你從下榻的賓館起來,走出房間准備晨練時,請注意你頭上的煙霧探測器。它利用放射性物質鎇-241釋放出能量,產生一小束帶電粒子。一旦發生意外,從火焰里冒出來的煙霧與粒子束發生反應,觸動警報器自動拉響。
由於鎇的原子核不穩定,一旦裂開,質量似乎就消失了一些,因為碎片的質量比原來的原子核小。其實,鎇原子的質量根本沒有消失。這是愛因斯坦告訴我們的。
2、平坦的公路
回到家後你要開車去上班,你車輪下的平坦公路里也刻著愛因斯坦的功勞。在愛因斯坦的博士論文中探討了在不同溶液中測量分子的新方法,這些方法後來成為膠體化學的基本方法。
建材工程師在建造公路時,就是利用他的研究成果。
3、電腦顯示器
來到辦公室,你打開電腦開始工作。在短促的瞬間,電子正從顯像管的陰極發射出來,好像在飛馳過程中獲得了能量,積聚在顯示屏上———這正好符合愛因斯坦的狹義相對論。
發明電腦顯示器的工程師必須使顯示器符合「相對論效應」,否則控制電子飛馳的磁鐵就會在顯示屏上產生模糊圖像,使你無法工作,當然,精彩的電腦游戲也玩不起來了。
4、精準的激光
下班後你到超市購物,你手裡的每一件商品條形碼也得益於愛因斯坦的激光理論,只有激光才能准確讀出條形碼中的編碼。
5、太陽能電池
假如你想用太陽能光電池為自己的居室提供能量。這些光電池能夠把太陽能轉成電能,愛因斯坦在90年前發表的一篇論文里就首次正確地分析過這一轉換原理。
他發現光子具有能量。某些光子攜帶的能量足以克服將電子集中於某種金屬的「粘性」,這就是著名的光電效應。
6、數碼相機
星期天,你會和家人輕松郊遊。當你打開數碼相機,准備攝下家人溫馨的笑容時,要先感謝愛因斯坦。從鏡頭飛進來的光子會把半導體里的電子擠走,這同樣利用了寶貴的光電效應。
7、葯物
倘若你身體有點小毛病,需要葯物調理。許多葯物製造得益於愛因斯坦那篇有關布朗運動的論文。
英國植物學家羅伯特·布朗最先觀察到,懸浮的液體中的微粒永遠不停地做無規則運動。愛因斯坦則利用布朗運動創立了將微觀數量和宏觀數量聯系在一起的統計法。
直到今天,這些統計法仍是全世界葯劑師必須遵循的配比法則。
全球定位系統 萬一彩票中了大獎,得意忘形的你不幸成為尋人啟事中主角,那也沒有關系,你身上攜帶的GPS(全球定位系統)能幫助你與搜索人員取得聯系。
100年前愛因斯坦發現,如果想把發生在不同地點的多個事件聯系在一起考慮,那麼傳統的時間概念就不夠充分。
雖然全球定位系統衛星上安裝了精確的原子鍾,但是,如果沒有地面原子鍾對衛星原子鍾的時間調整,定位系統每天發給地面的信號就會出現1.6千米的偏差。
8、控制X射線的能量
你長了一個腫瘤,幸虧是良性的,但因長在胸腺上,手術後需要放射治療。醫生在為你實施放射治療前,需要估計X射線可能對你細胞造成的傷害,根據就是愛因斯坦的E=mc2。
(9)MC四大發明擴展閱讀:
愛因斯坦簡介:
阿爾伯特·愛因斯坦(Albert.Einstein,1879年3月14日—1955年4月18日),出生於德國符騰堡王國烏爾姆市,畢業於蘇黎世聯邦理工學院,猶太裔物理學家。
愛因斯坦1879年出生於德國烏爾姆市的一個猶太人家庭(父母均為猶太人),1900年畢業於蘇黎世聯邦理工學院,入瑞士國籍。
1905年,獲蘇黎世大學哲學博士學位,愛因斯坦提出光子假設,成功解釋了光電效應,因此獲得1921年諾貝爾物理獎,1905年創立狹義相對論。1915年創立廣義相對論。1955年4月18日去世,享年76歲。
愛因斯坦為核能開發奠定了理論基礎,開創了現代科學技術新紀元,被公認為是繼伽利略、牛頓以來最偉大的物理學家。1999年12月26日,愛因斯坦被美國《時代周刊》評選為「世紀偉人」。
網路阿爾伯特·愛因斯坦
Ⅹ 二十一世紀新四大發明有哪些
21世紀中國新四大發明(具備完全知識產權):
1,三聚氰胺冒充奶粉技術
2,地溝油提煉技術
3,饅頭染色技術
4,健美豬養殖技術
21世紀最「無奈」的四大發明
第一大發明是打卡機
據說打卡機是IBM發明的,自從有了打卡機這玩意,需要天天上班的白領就沒過上一天好日子。有兩個行為藝術家,曾做過一個著名的實驗,讓一位白領,一年之內什麼也不要干,就是每一小時打一次卡。結果是這位白領被折磨得進了精神病院。
第二大發明是方便麵
民以食為天,但自有了方便麵,白領的生活質量便直線下降,十個白領九個菜色。品牌的最高境界是既有知名度,又有美譽度。但方便麵品牌是難得有美譽度的。每逢看到一家老少三代在合家團圓的春節時每人手捧一碗方便麵為大家賀歲的廣告時,總覺得老闆的腦袋真是進水了。對於白領來說,被老闆勒令加班,獨自吃方便麵的時候,殺了老闆的心都有。
第三大發明是床墊
主要指可折疊的單人床墊。據說二十世紀七十年代,在美國矽谷的高科技公司里,可折疊的單人床墊曾大行其道。床是伴隨人類時間最久的伴侶:人們生於斯,愛於斯,死於斯。但自席夢思開始,床墊有了獨立的法人地位。不用上床,也可以睡覺。這就給了老闆要求員工通宵達旦加班以借口。當白領看到同事從座位底下扯出床墊的時候,尤其是聽說有同事因過勞而「床墊裹屍還」的時候,那心中的悲憤可想而知。
第四大發明是手機
白領痛恨手機的主要原因是失去了私人時間,沒有了上下班之分,尤其是老闆要求24小時不許關機的工作。雖然白領痛恨手機但又離不開手機,可謂愛恨交織,唯一的解決之道就是盡量不用公司提供的手機,白領晉級金領的一個標志就是擁有兩部手機,並不是歌里所唱的「等我發了財,買倆大哥大;左手諾基亞,右手摩托羅拉」,而是一部對公手機,一部因私手機。當然,最高的境界是不用手機,誰有李嘉誠打手機的照片可以發給我,高價徵求。
中國20世紀的新四大發明:
1 雜交水稻 :袁隆平 1973年發明
2 漢字激光照排:王選 1979年發明
3 人工合成牛胰島素:鈕經義為首的一大批科技人員與1964年發明
4 復方蒿甲醚:數百名科學家共同的結果 六十年代後期發明
美國20世紀的新四大發明:
1 原子能:奧本海默.等一大批美國科學家 1942年在美國建成世界上第一座核裂變反應堆
2 半導體:巴丁、布萊頓和肖特萊 1947年在美國貝爾實驗室發明
3 計算機:美國賓夕法尼亞大學的毛琪利與愛克特在1946年發明
4 激光器:美國貝爾實驗室的查爾斯.湯斯與西奧多.梅曼在1960年發明
20世紀的「新四大發明」——原子能、半導體、計算機、激光器,又徹底改寫了世界科技發展的歷史。
原子能
1911年,物理學家發現電子的中心是帶正電的原子核。1913年,玻爾提出電子在不同軌道上繞原子核運動。1919年,英國物理學家盧瑟福用帶正電的。粒子轟擊氮和氫,發現了質。1932年,盧瑟福的學生和助手——查德威克發現中子,進而提出原子核由質子和中子組成
1938年,物理學家發現重原子核裂變。核能的威力首先被用於戰爭。1942年6月,美國政府啟動了代號為「曼哈頓工程」的原子武器製造計劃。1945年7月16日,世界上第一顆原子彈在美國新墨西哥州的荒漠上試爆成功。此後,前蘇聯於
1949年、英國1952年、法國於1960年、中國於1964年
10月分別研製出並成功地爆炸了原子彈。和平利用原子能,成為整個世界的呼聲。1942年,世界上第一座裂變反應堆在美國建成;1954年,莫斯科附近的奧布寧斯克原子能發電站投入運行,標志著人類和平利用原子能時代的到來。
1991年,中國的第一座核電站——秦山核電站起用,繼之大亞灣核電站投產。
半導體
1947年,美國電報電話公司(AT&T)貝爾實驗室的三位科學家巴丁、布萊頓和肖克利在研究半導體材料——鍺和硅的物理性質時,意外地發現了鍺晶體具有放大作,經過反復研究,他們用半導體材料製成了放大倍數達100量級的放大器,這便是世界上第一個固體放大器——晶體三極體。
晶體管的出現,迅速替代電子管佔領了世界電子領域。隨後,晶體管電路不斷向微型化方向發展。1957年,美國科學家達默提出「將電子設備製作在一個沒有引線的固體半導體板塊中」的大膽技術思想,這就是半導體集成電路的思想。1958年,美國德克薩斯州儀器公司的工程師基爾比在一塊半導體硅晶片上電阻、電容等分立元件放入其中,製成第一批集成電路。1959年,美國仙童公司的諾伊斯用一種平面工藝製成半導體集成電路,「點石成金」,集成電路很快成了比黃金還誘人的產品1971年11月,英特爾(Intel)公司的霍夫將計算機的線路加以改進,把中央處理器的全部功能集成在一塊晶元上,另外再加上存儲器,製成世界上第一個微處理器。隨著矽片上元件集成度的增加,集成電路的發展經歷了小規模集成電路、中規模集成電路、大規模集成電路和超大規模集成電路(VLSI)階段。1978年,研製成的超大規模集成電路,集成度達10萬以上,電子技術進入微電子時代。80年代末,晶元上集成的元件數突破1000萬的大關。
計算機
1946年,世界上第一台電子數字積分計算機——埃尼克(ENIAC)在美國賓夕法尼亞大學莫爾學院誕生。ENIAC猶如一個龐然大物,重達30噸、佔地170平方米、內裝18000個電子管,但它運算速度卻比當時最好的機電式計算機快1000倍。ENMC的問世,猶如石破天驚,開辟了信息新時代。
1949年,第一台存儲程序計算機——EDSAC在劍橋大學投入運行,ENIAC和EDSAC均屬於第一代計算機。
1954年,美國貝爾實驗室製成第一台晶體管計算機——TRADIC,使計算機體積大大縮小。1958年,美國IBM公司製成全部使用晶體管的計算機,第二代計算機誕生了。第二代計算機的運算速度比第一代計算機提高了近百倍。
60年代中期,隨著集成電路的問世,第三代計算機誕生,其標志產品是1964年由美國IBM公司生產的IBM360系列機。
第四代計算機以大規模集成電路作為邏輯元件和存儲器,使計算機向著微型化和巨型化方向發展。計算機的微處理器從早期的8086,發展到80286.80386.80486.奔騰(Pentium)、奔騰二代(PentiumⅡ)和奔騰三代(PentiumⅢ)。
當前,第五代計算機——智能計算機的研究正漸入佳境。智能計算機的主要特徵是具備人工智慧,能像人一樣思維,並且運算速度極快,它不僅具有一種能夠支持高度並行和推理的硬體系統,還具有能夠處理知識信息的軟體系統。
世紀之交,計算機科技的前沿領域包括:神經網路計算機。超導計算機、生物計算機和光計算機等。
激光器
1958年,貝爾實驗室的湯斯和肖洛發表了關於激光器的經典論文,奠定了激光發展的基礎。1960年,美國人梅曼發明了世界上第一台紅寶石激光器。1965年,第一台可產生大功率激光的器件——二氧化碳激光器誕生。1967年,第一台X射線激光器研製成功。1997年,美國麻省理工學院的研究人員研製出第一台原子激光器。
激光器的出現,大大改變了人類的生產與生活:
在通信技術領域,光通信依賴的基礎器件便是激光器,用於存儲信息的CD-ROM光碟,可存儲數百兆比特的信息;越洋光通信已進入1萬億比特/8的開發階段;光計算機的研究也正日益深入。
在能源領域,激光可用於工業、軍事上的能量源,大功率激光器被用於受控核聚變研究。
在醫學領域,激光治療已在外科、內科、婦科、牙科、五官科、腫瘤科得到應用,可治療數百種疾病;激光針灸可以無痛,無菌地穿透皮膚,達到治療的目的。
此外,激光在軍事、生物工程等領域也嶄露頭角,應用范圍日益拓寬。由此,激光被人們譽為20世紀的「世紀之光」。