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
🔥61👍1👀1



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: |

Today, we will address Telegram channels and how to use them for maximum benefit. Matt Hussey, editorial director of NEAR Protocol (and former editor-in-chief of Decrypt) responded to the news of the Telegram group with “#meIRL.” Telegram channels fall into two types: The Channel name and bio must be no more than 255 characters long Over 33,000 people sent out over 1,000 doxxing messages in the group. Although the administrators tried to delete all of the messages, the posting speed was far too much for them to keep up.
from us


Telegram Изобретая будущее
FROM American