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室。他仔细查看罐子里满满的克隆体,发现有些克隆体呈现出了海母的形状。他非常清楚地认识到,这些呈现海母形状的克隆体一定含有决定海母形状的基因。
经过一个月的努力,杨铁人终于完成了电磁波部件的植入操作,他非常期待最终的结果。
在这个过程中,他早已熟练掌握了超声波的发射与接收技术。现在,即使闭上眼睛,他也可以在屋内和户外自由行动。开启超声波后,他能够清晰地感知周围的物体和人。
杨铁人想到,如果盲人能够使用这套超声波技术,他们的生活将会变得多么便利。然而,目前这个技术还处于初始阶段,远未达到普及的程度。他决定继续研究,希望能够进一步完善这项技术,让更多的人从中受益。
虽然超声波技术无法像眼睛一样让我们看到色彩斑斓的世界,但杨铁人坚信,随着技术的不断进步,未来将有更多的可能性。他充满期待和热情,继续探索他的研究之路。
考虑到超声波的局限性,杨铁人更加专注于电磁波的研究。因为电磁波的发现和应用,已经彻底改变了这个世界。他深知电磁波的潜力远未被完全挖掘,他希望能通过自己的努力,进一步研究和掌握电磁波的应用,为人类社会的发展贡献力量。
比如红外线,作为电磁波的一种,已经被人类广泛应用于成像技术。这种技术基于光电原理,能够探测并形成物体辐射的红外线图像,为人类提供了一种超越可见光范围的能力,使我们可以「看到」物体表面的温度分布状况。这种温度分布信息不仅可以供人类视觉分辨,还可以进一步计算出物体表面的精确温度值。
红外线成像技术的应用领域广泛而深入,包括但不限于军事侦察、科学研究、医疗诊断等多个重要领域。在军事领域,红外线成像技术可以帮助士兵在夜间或恶劣天气下侦察和识别目标;在科学研究领域,红外线成像技术可用于研究天文学、物理学等领域的各种现象;在医疗领域,红外线成像技术可用于诊断疾病、监测人体生理状况等。
对于杨铁人来说,要充分利用电磁波,目前发射环节的问题并不算太大。他拥有举世无双的生物电池,可以提供稳定而强大的能量来源。通过精确的控制技术,他可以轻松地调整电磁波的发射功率和频率,以达到所需的效果。此外,制造线圈对他来说也不是难事,他可以利用简单的电磁原理轻松制作出所需的线圈。
杨铁人知道,简单的电磁波是一切的开始。他计划在未来逐步完善和优化电磁波的发射环节
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