这个超薄的鼓头发动声音几乎没有损失 - 并且可能永远改变技术

当鼓手撞到鼓时,表面会振动并创造声音 - 我们识别为音乐的信号。但是,一旦这些振动停止,信号就会消失。现在想象一下一个非常薄的鼓头,只有大约10毫米宽,并被微小的三角形孔覆盖。科学家已经创造了这一点,并且它做了非凡的事情。 [...]

来源:SciTechDaily
氮化硅膜的扩大。颜色代表测量到的膜在平面外方向的运动。红色表示膜的部分向上移动,蓝色表示部分向下移动。图片来源:Albert Schliesser 和Xiang Xi

当鼓手击打鼓时,鼓面会振动并产生声音——我们将这种信号视为音乐。但一旦这些振动停止,信号就会消失。现在想象一下一个非常薄的鼓面,只有大约 10 毫米宽,并且布满了微小的三角形孔。科学家们正是创造了这一点,并且做了一些非凡的事情。

哥本哈根尼尔斯玻尔研究所的研究人员与康斯坦茨大学和苏黎世联邦理工学院的团队合作,发现振动可以穿过这种微型薄膜,几乎没有任何能量损失。事实上,即使在最先进的电子电路中,振动的移动也比信号更干净。这项突破最近发表在《自然》杂志上,为我们如何传输声音和信息开辟了新的可能性,特别是在强大的新量子技术的竞赛中。

哥本哈根尼尔斯玻尔研究所的研究人员与康斯坦茨大学和苏黎世联邦理工学院的团队合作,发现振动可以穿过这种微型薄膜,几乎没有任何能量损失。事实上,即使在最先进的电子电路中,振动的移动也比信号更干净。这一突破最近发表在 ,为我们如何传输声音和信息开辟了新的可能性,特别是在强大的新量子技术的竞赛中。

声子 – 通过固体材料传播的声音信号或振动

这项研究不使用电力,而是关注声子——穿过固体材料的微小振动。您可以将它们视为穿过水晶或鼓面的声波。当原子振动时,它们会推动邻近的原子,产生携带信息的运动波。

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