Können wir Strahlungsdruck verwenden, um einen Menschen zu schieben / schweben zu lassen?

Ich möchte zumindest theoretisch wissen, ob es eine sichere Em-Wellenlänge gibt, die den menschlichen Körper als Nettokraft beeinflussen und keinen Schaden anrichten könnte?

Um es ganz klar auszudrücken, ich möchte wissen, ob es möglich ist, einen Menschen mit Strahlungsdruck auf der Erde zu schweben?

Ich denke nur, dass vielleicht ein Infrarotbereich mehr Schwung als Schubkraft als Wärme geben wird. Und wenn es eine große Menge hat, könnte es ausreichen, um ein großes Objekt zu schieben.

Ich kann jetzt das Warnschild sehen: „Warnung: Die Verwendung dieses Produkts kann zu Erblindung, Verbrennungen ersten Grades, Verdampfung oder sogar zum Tod führen. Bei der Verwendung des Produkts ist äußerste Vorsicht geboten.“

Antworten (1)

Die Kraft des Strahlungsdrucks ist F = P / C für absorbierte Strahlung bzw F = 2 P / C für reflektierte Strahlung, mit P die Macht und C die Lichtgeschwindigkeit. Wenn Sie 750 N Kraft erzeugen wollen, brauchen Sie (a) eine Strahlungsquelle von 100 GW und (b) einen Spiegel, der so gut reflektiert, dass weder der Spiegel noch Sie sofort verdampft werden.

Update: CuriousOne bemerkte richtig, dass man keine Stromquelle von 100 GW braucht. Verwenden Sie stattdessen zwei Spiegel, um einen Laserhohlraum mit 100 GW Bestrahlungsstärke auf den Spiegeln herzustellen, aber die tatsächliche Leistung, die Sie einpumpen müssen, beträgt nur einen Bruchteil von 1e-3 oder so für gute sichtbare oder infrarote Laserspiegel, dh anhaltende 100 MW. Das ist immer noch ein ziemlich substanzieller Laser; Ich glaube nicht, dass es sie gibt.

Ein alternativer Ansatz wäre die Verwendung von Mikrowellenspiegeln, die so ausgelegt werden können, dass sie Verluste in der Größenordnung von 1e-6 oder sogar 1e-9 im Fall von supraleitenden Spiegeln haben. Es gibt Mikrowellenquellen, die eine hohe Leistung liefern können (jeder hat eine in seiner Küche). Bei einem optimistischen 1e-9-Verlust am Spiegel müssten Sie ihn nur mit 100 W Mikrowellenleistung speisen. Ein Problem dabei ist, dass verlustarme Mikrowellenhohlräume typischerweise flaschenähnliche Gehäuse sind und keine separaten Spiegel.

Für jeden verlustarmen (High-Q) Hohlraum müssen die Länge und Ausrichtung der Hohlraumwände oder des Spiegels innerhalb sehr enger Toleranzen stabil gehalten werden, was im Widerspruch zu der Idee steht, einen Menschen schweben zu lassen.

Sie brauchen nicht wirklich 100 GW, Sie brauchen nur einen Laserresonator, der die äquivalente Leistungsdichte aufbauen kann, was bedeutet, dass man wahrscheinlich mit so etwas wie einem Laser der MW-Klasse davonkommen könnte.
Großartiger Scott! Die einzige Energiequelle, die so viel Energie erzeugen kann, sind 82.645 Blitze!
@CuriousOne, du hast Recht. Ich habe meine Antwort aktualisiert.
Ich finde es toll, dass du Mikrowellen erwähnst! Obwohl es vielleicht nicht möglich ist, einen offenen Resonator mit dieser Art von Qualitätsaktor zu bauen, zeigt es dennoch, dass der Strahlungsdruck in diesen Geräten ziemlich makroskopische Werte annehmen kann. Ich finde das ziemlich erstaunlich.