Промышленное производство
Промышленный Интернет вещей | Промышленные материалы | Техническое обслуживание и ремонт оборудования | Промышленное программирование |
home  MfgRobots >> Промышленное производство >  >> Manufacturing Technology >> Промышленные технологии

Лазеры могут отправлять звуковые сообщения в ухо одному человеку без какого-либо получателя

Первый лазер был разработан в 1960 году путем оптического усиления за счет вынужденного излучения электромагнитного излучения. С тех пор мы прошли долгий путь. Теперь он используется для обработки информации (Blu-Ray), хирургических операций, считывания штрих-кодов, создания голографических изображений и обработки материалов, таких как резка, маркировка, сверление и модификация поверхности.

Недавно группа исследователей из Массачусетского технологического института продемонстрировала очень интересный феномен:они использовали лазер для передачи звукового сообщения на ухо человека без какого-либо приемного устройства. Эта технология открывает множество интересных возможностей.

Он может доставлять информацию на некотором расстоянии прямо до чьего-либо уха. Лазеры (в любых настройках) полностью безопасны для кожи и глаз. Таким образом, с его помощью можно общаться через залы или предупреждать конкретных людей об опасной ситуации.

Как это работает?

Для отправки звуковых сообщений система использует фотоакустический эффект, который возникает, когда материал создает звуковые волны после поглощения света. Для получения этого эффекта интенсивность света должна изменяться.

В этом исследовании авторы использовали водяной пар в атмосфере для поглощения света и генерации звука. Этот метод работает даже в засушливой среде, потому что в атмосфере всегда присутствует вода, особенно вокруг людей.

Если вы выберете длину волны лазера, которая может легко поглощаться водой, вам не нужно иметь большое количество воды в воздухе. Чем выше звукопоглощение, тем сильнее звук.

Ссылка:Оптическое общество | doi:10.1364 / OL.44.000622 | Массачусетский технологический институт

Этот метод аналогичен динамической фотоакустической спектроскопии, которая использовалась для обнаружения следов взрывчатых веществ на расстоянии. Исследователи показали, что движение лазерного луча (на длине волны, поглощаемой водой) со скоростью звука может быть эффективным методом генерации звука.

Источник:лаборатория Линкольна Массачусетского технологического института

Что действительно впечатляет в этом методе лазерного сканирования, так это то, что звуковое сообщение можно услышать только на определенном расстоянии от отправителя. Сигнал может быть отправлен конкретному человеку, а не каждому, кто пересекает световой луч.

Эксперименты

В ходе экспериментов исследователи смогли передать звук мощностью 60 децибел человеку, находящемуся на расстоянии 2,5 метров, с помощью имеющегося в продаже оборудования. Команда также проверила обычную фотоакустическую технику, не требующую развертки лазера. Вместо этого он модулирует мощность лазерного луча для кодирования аудиосигнала.

Между этими двумя методами существует компромисс. Лазерное сканирование обеспечивает звук с более громким звуком, в то время как традиционный метод фотоакустики обеспечивает звук с более высокой точностью.

Прочтите:Существующие лазерные технологии достаточно сильны, чтобы привлечь инопланетян на расстоянии 20000 световых лет

Команда считает, что их метод можно улучшить для работы на открытом воздухе на больших расстояниях. Фактически, его можно было использовать для супертаргетированной рекламы, а также в военных или шпионских целях.


Промышленные технологии

  1. Новая лазерная архитектура может формировать сложную структуру для управления материей
  2. Новая лазерная система может непрерывно контролировать радиационное повреждение материалов
  3. Миниатюрные спутники могут использовать лазеры вместо радиоволн для отправки высокоскоростных данных
  4. Лазеры теперь могут излучать микроволны и принимать внешние радиочастотные сигналы
  5. ИИ теперь может рассчитать трехмерную структуру любого белка
  6. ИИ может собрать кубик Рубика за секунды, без каких-либо конкретных знаний предметной области
  7. Новый метод может превратить любой объект в блок хранения данных
  8. Новый алгоритм плавно смешивает любые два аудиосигнала
  9. ИИ теперь может перемещаться по незнакомой среде без карты
  10. Любой день может быть днем ​​производства!