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冬日红葉
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叮当木马

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正文开始前“博科园”不得不感叹一下,现在的科学技术飞速发展,真是意想不到,你真不知道下一秒就蹦出一个什么心 科技 出来,例如本文的,下面我们一起来看吧!研究人员已经证明:激光可以在没有任何接收设备的情况下向人发送声音信息。这种通过空气发送高度定向音频信号的能力可以用于在嘈杂的房间之间进行通信,或者警告个人注意危险的情况,比如主动射击。

博科园-科学科普:其新研究成果发表在光学学会(OSA)期刊《光学快报》上,来自麻省理工学院林肯实验室的研究人员使用两种不同基于激光的方法以会话音量传输不同的音调、音乐和录制的讲话。研究小组负责人查尔斯·韦恩表示,我们的系统可以远距离使用,将信息直接传送到人的耳朵里。这是第一个使用激光对眼睛和皮肤完全安全的系统,它可以在任何环境下将声音信号定位到特定的人。”

这种新方法基于光声效应,光声效应是指材料在吸收光后形成声波。在这种情况下,研究人员使用空气中的水蒸气来吸收光线并产生声音。研究人员表示:即使在相对干燥的条件下,这种方法也能奏效,因为空气中几乎总是有少量的水,尤其是在人们周围。研究发现,如果使用被水强烈吸收的激光波长,就不需要很多水。这是关键,因为更强的吸收导致更多的声音。其中一种新的声音传输方法是由一种叫做动态光声光谱(DPAS)的技术发展而来,这种技术是研究人员之前为化学检测而开发。在早期的研究中,研究人员发现以声速扫描或扫描激光束可以改善化学检测。

论文第一作者瑞安·m·萨伦伯格(Ryan M. Sullenberger)说:声速是一种非常特殊的工作速度,在这篇新论文中展示了以被水吸收的波长以声速扫过激光束是一种有效的制造声音的方法。对于与dpa相关的方法,研究人员改变激光扫频的长度,在光线中编码不同的频率或可听见的音高。这种激光扫描技术的一个独特之处在于,信号只能在距离发射器一定距离的地方被听到。这意味着一个信息可以发送给个人,而不是每一个穿过光束的人。它还提供了将消息定向到多个个人的可能性。

在实验室里,研究人员展示了商用设备可以用激光扫频技术将声音以60分贝的声音传输给2.5米以外的人。相信这个系统可以很容易地扩大到更远的距离。还测试了一种传统的光声方法,这种方法不需要扫描激光,而是通过调节激光束的功率来对音频信息进行编码。这两种技术之间存在权衡,传统的光声学方法提供了更高的保真度,而激光扫频则提供了更大的声音。接下来,研究人员计划在更大范围的户外展示这些方法。研究人员希望这项技术最终能成为一项商业技术。有很多令人兴奋的可能性,希望以有用的方式开发通信技术。

博科园-科学科普|研究/来自:美国光学学会

参考期刊文献:《光学快报》

DOI: 10.1364/OL.44.000622

博科园-传递宇宙科学之美

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金花2015

近日,南方 科技 大学物理系副教授吴紫辉课题组在光捕获和光束缚的非厄密性方面取得重要进展,相关研究成果以“Non-Hermitian physics for optical manipulation uncovers inherent instability of large clusters”为题,发表在学术期刊 Nature Communications 上。 光束缚是指多个粒子之间的散射光所造成的光力将其稳定束缚成某一粒子结构的现象。一个被广为接纳的理论表明,在光的作用下,粒子会寻找和形成一种在能量上有利的结构,并被称为“光学分子”甚至“光学物质”。情况就像电子束缚一般材料一样。然而,与厄密的电子束缚不同,非保守光束缚是非厄密的,传统的理论并不适用。因此,吴紫辉课题组在光束缚系统中考虑到非厄密性,并发现了奇异点的存在,即振动谱中的奇点。它意味着从稳定到不稳定的对称破缺相变。在此过程中振动频率变更为复数,并允许光“泵入”能量并“熔化”粒子结构。更重要的是,对于足够大的粒子团簇,系统总是会达到不稳定阈值。因为随着粒子数目增多,振动谱将接近简并,很小的非厄密耦合便能驱动系统通过奇异点,且这一过程与细节无关。简而言之,仅仅依靠光力无法稳定束缚较大的粒子团簇。实验中观测到的稳定光束缚不能仅通过光力来实现,辅助的背景阻尼力也是必要的条件。因此,对于大的粒子团簇,“光束缚”最好被称作“光力-流体动力束缚”。事实上,这里较大的粒子团簇指的只是具有约10个或更多粒子的团簇。这里非厄密性是关键,其物理起源是入射光和辐射损耗。粒子并不总是处于能量有利于稳定的位置,因为当两个振动频率几乎简并时,非保守力将作为一个能量泵,激发并破坏粒子团簇的稳定性。 吴紫辉课题组的这一理论,一方面取代了旧的光捕获和光束缚理论,另一方面也扩展了非厄密物理学的研究领域。这里需要强调的是这项工作与已发表的所有实验结果一致。课题组所开发的理论和数学模型可以应用于任何具有空间位置上非保守力(positional non-conservative force)的开放系统,其中包括声力和其他受辐射束缚的系统。 图1:单一粒子光捕获系统中的奇异点。(a)介电粒子的光捕获示意图。(b) Ki, 力矩阵的本征值与偏振()的关系。从线偏振(=0)到圆偏振()。紫色叉叉表示奇异点出现的位置。光捕获在奇异点左(右)边是稳定(不稳定)的。(c)稳定性也依赖于粒子大小 。 图2:随着粒子数目的增加,复数不稳定模式普遍存在。(a)在(b)到(g)中所考虑的几何结构下,复数不稳定模式的百分比随着粒子数目的增加而增加,这意味着大的光束缚团簇结构本质上是不稳定。 吴紫辉课题组博士后李肖为论文第一作者,完成了仿真、分析数据等主要内容,厦门大学电子科学与技术学院助理教授刘益能完成了早期仿真模拟工作,复旦大学物理系教授林志芳开发了这一工作所用到的主要程序,香港 科技 大学物理系讲席教授陈子亭发起并监督完成了这一项目。吴紫辉是论文通讯作者,南科大是论文第一单位。 以上研究受到国家自然科学基金、深圳自然科学基金、香港RGC和香港裘槎基金会的大力支持。 论文链接: 供稿:物理系 通讯员:许馨文 主图:丘妍

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