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RFID ) 。 隨著 RFID 技術 的 發展 迅速 , 這 未來 科技 大躍進 145 種 紙質 電池 的 未來 潛在 市場 可以 達到 幾十億 美元 。 該 公司 已經 獲得 芬蘭 政府 和 一 家 風險 投資 公司 的 資助 。 公司 總裁 認為 , 這 種 電池 將 會 成為 未來 電子 報紙 的 電源 。 地球 也 用 「 遮陽傘 」 「 盛夏 酷暑 , 人們 常常 會 撐起 太陽傘 , 以 躲避 毒辣 的 陽光 … … 那麼 , 是 不 是 也 可以 撐起 一 把 『 宇宙 太陽傘 』 來 保護 日益 變暖 的 地球 呢 ? 」 美國 亞利桑那 大學 的 國際 知名 天文學 教授 安吉爾 首先 提出 了 這 項 構思 , 在 美國 太空 總署 的 幫助 下 , 安吉爾 正 全力 設計 能 減弱 太陽 光線 的 防護 裝置 , 作為 一 種 必要 的 應急 手段 來 減緩 地球 氣溫 的 上升 。 這 一 驚世駭俗 的 計劃 得到 了 確實 的 發展 , 安吉爾 認為 , 既 不 需要 在 太空 建造 複雜 的 裝置 , 也 不 需要 以 月球 為 組裝 和 發射 基地 , 只要 在 宇宙 中 佈置 大 批 重量 極 輕 ( 只 有 1 克 左右 ) 、 自身 帶有 定位 系統 的 遮光屏 就 可以 了 。 這些 遮光屏 並 不 是 隨意 佈置 在 太空 中 的 任何 地方 , 而是 分佈 在 日地 之間 一 個 相當 精確 的 地點 ── 「 拉格朗 日 點 」 。 由於 「 拉格朗 日 點 」 距離 地球 150萬 公里 ( 相當於 地球 到 月球 距離 的 4 倍 ) , 太陽 和 地球 相互 的 引力 在 這裡 正好 處於 平衡 狀態 。 位於 「 拉格朗 日 點 」 上 的 物體 始終 能 保持 在 與 太陽 、 地球 相對 「 固定 」 的 位置 上 。 因此 只要 經由 良好 的 定位 控制 , 防止 外界 因素 的 干擾 , 物體 的 位置 就 不會 發生 偏離 。 但 實際 上 , 遮光屏 只要 受到 天體 輻射 產生 的 壓力 , 就 會 偏離 最佳 軌道 。 所以 , 安吉爾 設想 的 遮光屏 不 是 反光 的 , 而是 透明 的 , 只不過 是 對 太陽 光線 進行 折射 , 使 其 從 原來 的 入射 方向 偏離 一定 的 角度 。 經 折射 的 太陽 光線 不會 射 向 地球 , 這樣 就 能 使 地球 所 受 的 太陽能 減少 1.8% 。 安吉爾 認為 這 個 方法 可以 減緩 因為 二氧化碳 含量 增加 而 引起 的 地球 氣溫 上升 現象 。 然而 , 如何 把 遮光屏 送到 預定 軌道 上 卻 是 一 件 十分 棘手 的 事 , 因為 計算 表示 , 「 宇宙 太陽傘 」 需要 至少 16萬億 個 直徑 60 公分 的 遮光屏 , 相當於 2000萬 噸 的 重量 。 對 此 , 安吉爾 的 辦法 是 使用 電磁炮 和 離子 推進器 , 將 每 個 重 1 噸 的 運送艙 送入 太空 軌道 。 雖然 離子 推進器 在 未來 科技 大躍進 147 SMART-1 號 月球 探測器 上 得到 了 成功 的 運用 , 但是 電磁炮 發射 技術 卻 還 有待 進一步 完善 。 此 項 計劃 前後 大概 需要 25 年 , 預計 費用 可能 高達 數萬億 美元 , 相當於 這 一 時期 全 世界 生產 總值 的 0.5% 。 太空 望遠鏡裝 「 迷你 百葉窗 」 據 美國 太空 總署 網站 2007年 1月 26日 報導 , 太空 總署 的 科學家 開發出 一 項 新 的 顯微 技術 , 可以 使 太空 望遠鏡 更 清楚 地 觀測到 遙遠 的 天體 和 星系 。 這 種 被 稱為 「 迷你 百葉窗 」 的 新 裝置 只有 幾 根 頭髮 粗細 , 太空 總署 計劃 將 其 安裝 在 2013年 升空 的 詹姆斯 韋伯 太空 望遠鏡 上 。 「 迷你 百葉窗 」 可以 過濾掉 靠近 太空 望遠鏡 的 物體 所 發出 的 光 , 讓 那些 比較 遙遠 的 星體 發出 的 光 「 照射 進來 」 。 研究 人員 說 , 當 人 的 眼睛 斜視 時 , 睫毛 就 會 將 附近 的 光線 擋住 , 使 眼睛 能 更 清楚 地 看到 某 個 物體 , 「 迷你 百葉窗 」 的 工作 原理 就 與 此 類似 。 借助 「 百葉窗 」 , 望遠鏡 更 能 將 那些 遙遠 的 、 宇宙 形成 早期 誕生 的 星體 所 發出 的 微弱 光線 聚焦 , 其 最 大 的 優點 在於 : 可以 讓 研究 人員 同時 觀測 太空 中 100 個 目標 , 並 能 在 更 短 的 時間 內 看 得 更 遠 。 美國 太空 總署 戈達德 航太 飛行 中心 負責 「 迷你 百葉窗 」 的 設計 、 建造 和 測試 工作 。 每 個 「 迷你 百葉窗 」 的 尺寸 為 100 微米 × 200 微米 , 大約 是 人類 3 ~ 6 根 頭髮 的 寬度 。 研究 人員 將 6.2萬 個 「 迷你 百葉窗 」 排列 在 一 個 柵格 上 , 韋伯 太空 望遠鏡 升空 時 , 將 配置 四 個 這樣 的 「 百葉窗 」 , 它們 將 與 近 紅外 光譜 攝影器 共同 工作 , 將 星系 發出 的 光 分解成 一 道 色彩 斑斕 的 「 彩虹 」 , 科學家 可 據 此 確定 組成 該 星系 的 星體 和 星雲 的 類型 , 以及 它們 與 地球 的 距離 和 運行 狀態 。 研究 人員 已經 成功 完成 了 對 「 迷你 百葉窗 」 的 測試 工作 , 證實 它們 能夠 承受 太空 磁場 的 壓力 , 並 可 在 零下 233 ℃ 的 超低溫 環境 下 工作 。 這 項 新 技術 在 天文 、 生物 技術 、 醫療 和 通訊 領域 都 將 被 有效 應用 。 未來 科技 大躍進 149 用 貼紙 選 水果 2006年 7月 , 美國 亞利桑那 州立 大學 農業 和 生物 工程系 的 馬克 教授 發明 了 一 種 貼紙 標簽 , 可以 藉著 貼紙 的 顏色 變化 測試出 水果 是否 適宜 食用 。 一般人 選購 水果 只 靠 聞味 、 按壓 、 拍打 等 經驗 , 而 沒有 簡單 的 辦法 判斷 那些 外表 看起來 很 好 的 水果 , 吃起來 也 同樣地 美味 。 這 種 「 測熟 」 貼紙 可以 探測到 水果 在 成熟 過程 中 散發出 的 乙烯 氣體 , 顏色 也 從 原本 的 白色 漸漸 變藍 。 水果 散發 的 乙烯 氣體 越 多 , 藍色 就 會 越 深 。 不過 , 貼紙 貼到 水果 上 以後 並 不會 立即 變色 , 一般 需要 24 ~ 28 小時 , 時間 長短 取決 於 水果 成熟 的 速度 。 2007年 , 該 試紙 仍 處於 測試 階段 , 還 有 不少 地方 需要 改良 。 例如 , 這 種 貼紙 還 不 適用 於 那些 釋放 少量 乙烯 氣體 的 水果 , 因為 氣體 的 分量 不足以 讓 貼紙 變色 。 研究 者 試圖 找出 針對 不同 物種 的 標準 , 或 增加 一 系列 的 色表 , 以便 顯示 其 成熟度 。 馬克 表示 , 2008年 種植 者 就 可以 先 試用 這 種 貼紙 , 2 ~ 3 年 後 在 超市 上市 , 預計 每 張 貼紙 的 售價 為 一 美分 。 PART 4 探索 未知 領域 探索 未知 領域 月球 對 人類 生活 有 深遠 影響 最 新 研究 顯示 , 月球 的確 對 地球 上 生活