SCITECHQUANTUMAI Telegram 1213
Аудиоанклавы: как два ультразвуковых луча создают персональные зоны тишины

Ученые Пенсильванского государственного университета совершили прорыв в акустической инженерии, разработав технологию «аудиоанклавов» — локализованных звуковых зон, в которых человек может слушать музыку или подкасты без наушников, не беспокоя окружающих. Инновационная система использует два нелинейных ультразвуковых луча, которые по отдельности остаются неслышимыми, но при пересечении в определенной точке создают слышимый звук громкостью около 60 децибел.

В основе технологии лежит использование специальных акустических метаповерхностей — напечатанных на 3D-принтере линз с микроструктурами размером в доли миллиметра, способных изменять направление звуковых волн. Самопреломляющиеся ультразвуковые лучи, испускаемые двумя излучателями, пересекаются в заданной точке, обходя препятствия вроде головы человека и достигая нужного места без потерь, что подтверждено экспериментами с антропоморфным манекеном, оборудованным микрофонами в области ушей.

На данный момент технология позволяет передавать звук на расстояние около метра, но ученые уверены, что увеличение интенсивности ультразвуковых волн позволит расширить радиус действия и повысить громкость. Успешные испытания в обычной комнате с естественными акустическими отражениями свидетельствуют о перспективности применения «виртуальных гарнитур» в самых разных условиях — от школьных классов и автомобилей до открытых общественных пространств, что может полностью изменить наш подход к организации звукового ландшафта в повседневной жизни.

@SciTechQuantumAI



tgoop.com/SciTechQuantumAI/1213
Create:
Last Update:

Аудиоанклавы: как два ультразвуковых луча создают персональные зоны тишины

Ученые Пенсильванского государственного университета совершили прорыв в акустической инженерии, разработав технологию «аудиоанклавов» — локализованных звуковых зон, в которых человек может слушать музыку или подкасты без наушников, не беспокоя окружающих. Инновационная система использует два нелинейных ультразвуковых луча, которые по отдельности остаются неслышимыми, но при пересечении в определенной точке создают слышимый звук громкостью около 60 децибел.

В основе технологии лежит использование специальных акустических метаповерхностей — напечатанных на 3D-принтере линз с микроструктурами размером в доли миллиметра, способных изменять направление звуковых волн. Самопреломляющиеся ультразвуковые лучи, испускаемые двумя излучателями, пересекаются в заданной точке, обходя препятствия вроде головы человека и достигая нужного места без потерь, что подтверждено экспериментами с антропоморфным манекеном, оборудованным микрофонами в области ушей.

На данный момент технология позволяет передавать звук на расстояние около метра, но ученые уверены, что увеличение интенсивности ультразвуковых волн позволит расширить радиус действия и повысить громкость. Успешные испытания в обычной комнате с естественными акустическими отражениями свидетельствуют о перспективности применения «виртуальных гарнитур» в самых разных условиях — от школьных классов и автомобилей до открытых общественных пространств, что может полностью изменить наш подход к организации звукового ландшафта в повседневной жизни.

@SciTechQuantumAI

BY Изобретая будущее




Share with your friend now:
tgoop.com/SciTechQuantumAI/1213

View MORE
Open in Telegram


Telegram News

Date: |

Administrators “[The defendant] could not shift his criminal liability,” Hui said. 6How to manage your Telegram channel? Polls So far, more than a dozen different members have contributed to the group, posting voice notes of themselves screaming, yelling, groaning, and wailing in various pitches and rhythms.
from us


Telegram Изобретая будущее
FROM American