图像和培养参数一起扔进了思维沙盘里。
两组数据就这麽在思维沙盘里开始飞快地对比旋转,然後那圈测量构件的轮廓也出现在了思维沙盘里。
随後,一行行计算式在思维沙盘里展开,根据视频里的测量要求一步一步的推导这套装置所需的探头间距和测量灵敏度。
【b()=(μ?/4π)∫[j(′)(-′)]/|-′|33′】
【σb2≈∑?b(f?)|h(f?)|2Δf】
……
接着李东又用这些计算式的参数,构建出了通过测量细胞电流产生的微弱磁场,还原各处电信号的装置模型。
当一个环形的磁场成像装置出现在思维沙盘里的时候,李东睁开了眼睛,然後笑了。
如果用这个装置,他就能看清楚各处心肌细胞之间的电信号传递的先後了,也就可以根据这些数据来调整电刺激和培养条件让各处心肌细胞逐步协调收缩了。
但这个设备做出来,其实还是有点麻烦。
要知道现实里其实已经有了类似的超导量子干涉器件磁像成像系统了。
但它用的是需要在 4.2开尔文下工作的铌基低温超导探头。
这个温度为了与温热的组织隔热,探头就不隔开一定的距离。
这样它收到的磁场信号就太弱了,整片组织的电信号测量时间分辨率也就只能做到 100毫秒。
李东又想了想,试着将探头里的材料换成林毅做出来的镍基超导材料,这样就能够把工作温度提高到 220开尔文。
可是他在思维沙盘算了一遍,在同样的测量范围和精度下,这也只能将时间分辨率提高到 10毫秒。
而真正要做到 1毫秒的话,思维沙盘给出的最终结果是,探头里的超导材料必须在接近 273开尔文,也就是接近 0摄氏度的时候,才能把隔热层压薄,让探头更加贴近组织。
李东看着思维沙盘里探头旁边标出的 273开尔文,心里直骂娘。
“这他妈是冲着常温超导材料去的呀!”
李东这话虽然说的有些夸张,不过也差不多了,0摄氏度距离 20多摄氏度也没有多远。
想到这里,李东拿起手机给林毅打了个电话。
“喂,老师?”
“林毅啊,我问你个事,你们现在做的镍基超导材料,如果要把器件工作温区提到接近冰点,还要多久啊?”
电话
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