Акустическая левитация впервые подняла сантиметровый объект - «Интернет и связь»
Меню
Наши новости
Учебник CSS

Невозможно отучить людей изучать самые ненужные предметы.

Введение в CSS
Преимущества стилей
Добавления стилей
Типы носителей
Базовый синтаксис
Значения стилевых свойств
Селекторы тегов
Классы
CSS3

Надо знать обо всем понемножку, но все о немногом.

Идентификаторы
Контекстные селекторы
Соседние селекторы
Дочерние селекторы
Селекторы атрибутов
Универсальный селектор
Псевдоклассы
Псевдоэлементы

Кто умеет, тот делает. Кто не умеет, тот учит. Кто не умеет учить - становится деканом. (Т. Мартин)

Группирование
Наследование
Каскадирование
Валидация
Идентификаторы и классы
Написание эффективного кода

Самоучитель CSS

Вёрстка
Изображения
Текст
Цвет
Линии и рамки
Углы
Списки
Ссылки
Дизайны сайтов
Формы
Таблицы
CSS3
HTML5

Новости

Блог для вебмастеров
Новости мира Интернет
Сайтостроение
Ремонт и советы
Все новости

Справочник CSS

Справочник от А до Я
HTML, CSS, JavaScript

Афоризмы

Афоризмы о учёбе
Статьи об афоризмах
Все Афоризмы

Видео Уроки


Наш опрос



Наши новости

       
22-12-2024, 18:27
Акустическая левитация впервые подняла сантиметровый объект - «Интернет и связь»
Рейтинг:

Физики создали новый тип ловушки на принципе акустической левитации, использующий комбинацию двух звуковых вихрей. Полученная система впервые позволила использовать этот подход для того, чтобы удержать частицы, размер которых превышает длину звуковой волны. Это в разы больше, чем у предыдущих аналогов. Статья с описанием разработки опубликована в журнале Physical Review Letters, кратко об исследовании пишет «Индикатор».



Акустические ловушки используют звуковые волны для того, чтобы удаленно удерживать и перемещать объекты. Все созданные до недавнего времени подобные устройства работали только для частиц, размер которых составляет менее половины используемой длины волны, то есть около 4 миллиметров для самого распространенного типа. В новой работе ученые продемонстрировали новый тип ловушки, преодолевающий этот барьер.


Пойманный любой подобной ловушкой объект движется за счет силы акустического излучения, которая возникает вследствие того, что волны на нем рассеиваются. Если форма акустического луча подобрана правильно, то это позволяет манипулировать объектом: вращать, перемещать, останавливать. В теории можно менять длину волны для захвата объектов разных размеров. Однако в связи с тем, что для этого нужна большая мощность, нужно использовать достаточно короткие длины волн, чтобы не повредить слух находящихся рядом людей, что, соответственно, ограничивает возможный размер объектов.


Акустическая левитация впервые подняла сантиметровый объект - «Интернет и связь»

В статье Асьера Марцо и его коллеги из Бристольского университета описывается способ удержания с использованием двух акустических лучей в форме вихрей, вращающихся в разные стороны. Физики используют импульсный режим удержания, поочередно ненадолго включая то один вихрь, то другой, что толкает объект — в данном случае полистироловый шарик — в противоположные стороны. Усреднение по времени такого воздействия фактически создает вихрь другой формы, который авторы поэтому называют «виртуальным».


В результате шарик остается в центре ловушки, причем такой способ работает с объектами, размер которых не позволяет их удерживать одним вихрем простого вида. Настройка частоты импульсов позволила удержать объект в два раза большего размера (1,6 сантиметра), чем длина волны. Также авторы смогли придать шарику вращение по кругу с заданной скоростью. Приборы на принципе акустической левитации активно развиваются в последние годы. Подобные устройства могут найти применение в медицине: например, при процедурах, подобных удалению камней из почек.


Читайте также

Ученые назвали самых "невыносимых" членов семьи

Ученые нашли "глубоководный Мордор"

Ученые в Израиле расшифровали один из свитков Мертвого моря


Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter


Физики создали новый тип ловушки на принципе акустической левитации, использующий комбинацию двух звуковых вихрей. Полученная система впервые позволила использовать этот подход для того, чтобы удержать частицы, размер которых превышает длину звуковой волны. Это в разы больше, чем у предыдущих аналогов. Статья с описанием разработки опубликована в журнале Physical Review Letters, кратко об исследовании пишет «Индикатор». Акустические ловушки используют звуковые волны для того, чтобы удаленно удерживать и перемещать объекты. Все созданные до недавнего времени подобные устройства работали только для частиц, размер которых составляет менее половины используемой длины волны, то есть около 4 миллиметров для самого распространенного типа. В новой работе ученые продемонстрировали новый тип ловушки, преодолевающий этот барьер. Пойманный любой подобной ловушкой объект движется за счет силы акустического излучения, которая возникает вследствие того, что волны на нем рассеиваются. Если форма акустического луча подобрана правильно, то это позволяет манипулировать объектом: вращать, перемещать, останавливать. В теории можно менять длину волны для захвата объектов разных размеров. Однако в связи с тем, что для этого нужна большая мощность, нужно использовать достаточно короткие длины волн, чтобы не повредить слух находящихся рядом людей, что, соответственно, ограничивает возможный размер объектов. В статье Асьера Марцо и его коллеги из Бристольского университета описывается способ удержания с использованием двух акустических лучей в форме вихрей, вращающихся в разные стороны. Физики используют импульсный режим удержания, поочередно ненадолго включая то один вихрь, то другой, что толкает объект — в данном случае полистироловый шарик — в противоположные стороны. Усреднение по времени такого воздействия фактически создает вихрь другой формы, который авторы поэтому называют «виртуальным». В результате шарик остается в центре ловушки, причем такой способ работает с объектами, размер которых не позволяет их удерживать одним вихрем простого вида. Настройка частоты импульсов позволила удержать объект в два раза большего размера (1,6 сантиметра), чем длина волны. Также авторы смогли придать шарику вращение по кругу с заданной скоростью. Приборы на принципе акустической левитации активно развиваются в последние годы. Подобные устройства могут найти применение в медицине: например, при процедурах, подобных удалению камней из почек. Читайте такжеУченые назвали самых

Теги: Интернет и связь, объект размер того, чтобы которых

Просмотров: 611
Комментариев: 0:   22-12-2024, 18:27
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

 
Еще новости по теме:



Другие новости по теме: