“聲學(xué)牽引波束“的原理是利用聲波能量來將顆粒物懸浮在半空中。相比于磁懸浮技術(shù),這一技術(shù)甚至可以懸浮更多種類的固體或液體。
來自英國布里斯托大學(xué)的工程師們首次展現(xiàn)了他們的新研究:在這種聲學(xué)“牽引波束”中,可以穩(wěn)定地捕捉比聲波波長更大的物體。這一發(fā)現(xiàn)將開拓出藥物膠囊操縱或人體微型手術(shù)的新應(yīng)用。令外,在較大的精密樣品運(yùn)輸方面,我們或許不再需要過多的包裝也能完成安全穩(wěn)定的運(yùn)輸。而最令人興奮的是,這一技術(shù)或許可以讓人們“懸浮”的憧憬成為可能。
不過這次研究者發(fā)布的在2018年1 月 22 日《物理評論快報》上的新方法解決了他們先前的無法穩(wěn)定懸浮“大尺寸物體“的難題。這一次,研究者創(chuàng)造了類似于龍卷風(fēng)形的扭曲聲波結(jié)構(gòu),其外部發(fā)出的快速的擾動著的聲波場會圍繞著一個安靜平穩(wěn)的內(nèi)核旋進(jìn)。
聲波渦旋工作原理示意圖:通過相反方向的聲波渦旋的相互作用,粒子可以被穩(wěn)定的捕獲并懸浮在渦旋中心,紅色和藍(lán)色線為示意出的反向聲波渦旋
該研究發(fā)現(xiàn),通過快速改變渦流的扭轉(zhuǎn)方向,可以精確控制粒子的旋轉(zhuǎn)速度,從而穩(wěn)定住牽引波束。隨后,為了能夠懸浮更大尺寸的物體,研究者們試著盡可能的去增大內(nèi)核的尺度。最終,研究者在 40 千赫茲的超聲波頻段成功的穩(wěn)定一個近兩厘米的聚苯乙烯球(迄今為止該方法能懸浮的最大物體,接近聲波波長兩倍)。而研究表明,將來“聲音牽引波束”這種方法有可能懸浮更大的物體。
文章的第一作者,布里斯托大學(xué)機(jī)械工程系的阿西爾·馬佐博士表示,懸浮的小尺度限制,已經(jīng)困擾了聲學(xué)研究者多年,而如今的方法非常令人滿意,成功的克服了小尺度問題,這將能打開許多新的應(yīng)用大門。
在一個普通的圣彼漩渦中的直徑為 2毫米聚苯乙烯泡沫塑料顆粒
開發(fā)了相關(guān)模擬的米哈·卡利普教授表示:“在未來,通過更大聲波能量,更大的物體將得以被懸浮。而使用較低頻率的聲音雖然可以使這個實驗變得可聽,但是這樣的聲音頻率對于人類本身是危險的?!?/p>
同時,參與這項工作的布魯斯·德林克沃特教授補(bǔ)充到,聲學(xué)牽引波束在許多應(yīng)用中具有巨大的潛力。比如非接觸式生產(chǎn)線,在這種生產(chǎn)線上,一些精密的物件可以在不接觸的情況下完成組裝。(摘自美《深科技》(編輯/華生)