近日在杭州國際博覽中心的戶外平台上,一名男子背著黑白相間的「包」,雙臂微微張開,他用力一蹬,竟飛到了離地近兩米的半空中,並穩穩懸停,視頻爆火,目前有2萬贊,3.6萬轉發。
近日在杭州國際博覽中心的戶外平台上,一名男子背著黑白相間的「包」,飛到了離地近兩米的半空中。網絡圖片
網友留言:初代鋼鐵俠!
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近日在杭州國際博覽中心的戶外平台上,一名男子背著黑白相間的「包」,飛到了離地近兩米的半空中。網絡圖片
焦博靜驕傲地表示,目前國內應該只有他們能隨時隨地把背包拿出來飛。網絡圖片
焦博靜透露,這套飛行背包目前仍處於小批量生產階段,展會後還會進行優化調試。網絡圖片
視頻中,男子還能調轉方向,朝著遠處飛去,在空中打了一個來回,過程都很平順。隨後,男子緩緩降低高度,平穩落地。近百名圍觀者舉著手機,面對眼前這一幕都震驚了。
不少網友留言說:「這不就是初代鋼鐵俠嗎!」「這不就是電影《美人魚》裏的場景嗎!」「紅警遊戲裏的角色,實現了!」
網友留言說:「這不就是初代鋼鐵俠嗎!」網絡圖片
研發多年 未來仍有無限可能
視頻主人公叫做焦博靜,視頻是在國博的iros2025展會拍攝。他告訴記者,他和團隊這次代表浙江大學來參展。大家看到的視頻,是他經過申請後,進行的一次公開測試。
焦博靜介紹,「這個東西學名叫噴氣式飛行背包,由渦噴發動機提供動力。整個背包有五臺發動機,雙手操縱兩只,背後還有三只。飛行背包的油箱位於兩側。」
隨時把背包拿出來飛
焦博靜很驕傲地表示,「目前,國內應該只有我們能隨時隨地把背包拿出來飛。裝備的飛行測試,也持續兩年時間。」
團隊向提供了目前飛行背包的相關參數:背包自重31公斤,能持續載人飛行三至五分鐘(發動機特別耗油);能在海拔1500米的地方持續飛行;飛行極限速度能達到100公里每小時。像在杭州這樣的海拔,可以離地飛到兩米多的高度。
焦博靜驕傲地表示,目前國內應該只有他們能隨時隨地把背包拿出來飛。網絡圖片
目前處於小批量生產階段
焦博靜補充說,未來這套裝備未必只是提供給人類使用,人形機器人也可以駕馭,甚至可以代替人類,飛到更危險、更艱難的地方執行任務。
現場,不停有年輕人趕來,想試穿一下這個飛行背包。焦博靜也樂於為大家做展示,穿戴的過程和普通雙肩包很接近,肩膀掛牢後,擺好角度。
焦博靜透露,這套飛行背包目前仍處於小批量生產階段,展會後還會進行優化調試。網絡圖片
焦博靜繼續介紹,「飛在空中的感覺,還是很驚喜的,因為你看到的都是別人看不到的視角,俯瞰的感覺很奇妙。哈哈,說實話,其實我也不敢飛太高。」
焦博靜也透露,這套飛行背包目前仍處於小批量生產階段,展會後還會進行優化調試。
伊利諾州利蒙特--(BUSINESS WIRE)--2026年4月30日--
美國能源部(DOE)阿貢國家實驗室(Argonne National Laboratory)近日發明一種新型量子位元(qubit)平台,其噪音水平較大多數傳統量子位元低數千倍。該平台透過將單一電子困在冷凍氖氣表面構建,能有效減少環境干擾對量子位元性能的影響,有望成為高性能量子技術領域的有力競爭者。
「安靜的量子位元」:一個電子(以球體表示)由諧振器(紅色電線)控制,位於固態氖氣表面(球體下方的透明方形塊)。環境中的噪音(干擾,以扭曲表示)在電子和氖氣周圍變得安靜(清晰區域)。(圖片由韓旭/阿貢國家實驗室提供) AP圖片
量子運算潛力巨大,但噪音問題一直構成挑戰。現今的電腦和智能手機均以位元(bits)運作,這些微小開關只能處於0或1兩種狀態。量子電腦則採用一種特殊的位元,稱為量子位元(qubits),能夠同時處於0和1的狀態。更甚者,一個量子位元的狀態可以即時影響另一個量子位元的狀態,即使它們身處地球兩端。量子位元這些非凡特性,賦予量子電腦比傳統電腦指數級更強大的運算能力。
然而,量子電腦仍屬新興科技。量子位元對噪音極為敏感,這些噪音是指環境中微小的干擾,例如電磁場、熱力及粒子震動。因此,量子位元往往具有短暫的相干時間,即它們只能在極短時間內保留資訊,這使得量子電腦極易出錯。
現時大多數基於晶片的量子位元,均由半導體或超導體材料製成。半導體具有可控的導電性,而超導體則沒有電阻。在實驗中,業界領先的量子位元平台表現尚可。然而,基於半導體和超導體材料的量子位元,經常受到材料缺陷、內嵌電荷及製造變異性所產生的噪音困擾。
而「電子-氖氣」量子位元則有望解決這些限制。由於固態氖氣具有化學惰性且不含雜質,其本質上比半導體或超導體材料安靜得多。
系統性噪音特性分析
這項研究在美國能源部科學辦公室用戶設施納米材料中心(Center for Nanoscale Materials)進行,透過系統性噪音特性分析,評估該平台的「安靜」程度。分析過程涉及將精確計時的微波脈衝序列,以不同頻率導向穿過諧振器。這些序列用於操控量子位元,並探測其局部環境中的噪音。
研究團隊發現,氖氣量子位元平台的噪音水平,較大多數半導體量子位元低10至10,000倍,足以媲美最低的半導體噪音紀錄。除了卓越的噪音特性外,氖氣量子位元的製造過程亦比半導體和超導體量子位元更簡單、成本更低。
這項由阿貢國家實驗室與聖母大學(University of Notre Dame)共同領導的新研究,已於《自然電子學》(Nature Electronics)期刊發表。
(美聯社)