Физики создали акустический диод

Схема прибора. Красным и жёлтым показана амплитуда колебаний сфер (иллюстрация Georgios Theocharis/ Caltech).

Экспериментаторы из Калифорнийского технологического института придумали механическое устройство, которое проводит звук только в одном направлении. Опыт призван проторить дорожку звукоизоляционным материалам с настраиваемыми параметрами.

Опытная установка состоит из одномерной цепочки идентичных упругих сфер, немного сжатых для плотного контакта. С одной из сторон цепочки учёные подсоединяли актуатор, инициирующий колебания с разными частотами. Отдельные сенсоры фиксировали вибрации всех этих крошечных твёрдых частиц.

Отличие от похожих опытов прошлого — это «дефект массы», шарик меньшего, но точно рассчитанного веса, добавленный в один из концов цепочки. Его присутствие привело к удивительному результату. Состояние всей системы и, следовательно, передача колебаний вдоль сфер стали сильно зависеть от места расположения «дефектного» шарика (или от того, с какого края подсоединяли актуатор).

При подаче колебаний определённых частот происходила бифуркация, и движения частиц цепочки меняли характер с периодического на хаотический или обратно.

Авторы подчёркивают, что система испытывала очень резкий переход в своём режиме работы при передаче акустических колебаний в прямом и обратном направлении. В результате получился первый перенастраиваемый акустический диод, работающий к тому же в слышимом диапазоне частот. Его коэффициент выпрямления превысил 104.

Физики полагают, что этот опыт пригодится в разработке экзотических материалов для зданий, позволяющих, к примеру, в комнате А слышать всё, что происходит в комнате B, но не наоборот.

Кроме того, учёные показали, что настраиваемый звуковой диод может конвертировать колебания одних частот в другие. Такой материал мог бы удалять из всего спектра шума самые нежелательные частоты, или переводить паразитные шумы и вибрации в такие колебания, которые затем можно было бы легко собирать и конвертировать в даровой ток с помощью миниатюрных генераторов.

(Детали работы можно найти в статье в Nature Materials и пресс-релизе института.)



Немецкая фирма сшила платья из молока

29 июля 2011

Американцы презентовали звуковую шапку-невидимку

29 июня 2011

Открыт невиданный метод обращения тепла прямо в электроток

29 июня 2011

Израильтяне нашли белую дыру

27 мая 2011

Физики получили самую плотную материю

25 мая 2011
  • Александр Лалетин  1 августа, 12:03
    Удивляет доступ к этой информации, обычно все связанное с акустикой всегда и везде было секретным, может еще спохватятся, так что лучше скопировать пока не подчистили как это произошло с выращиванием алмазов.
    ОтветитьНравится
  • Александр Морозов.  1 августа, 12:13
    ... и как было с теорией лучевого эфира, ага
    ОтветитьНравится
  • Алексей Назьмов  1 августа, 13:34
    :D
    ОтветитьНравится
  • Александр Давиденко  2 августа, 10:40
    :D
    ОтветитьНравится
  • Андрей Данилейко  1 августа, 12:26
    Интересно, а с ультразвуком та же история? Если так, то такой материал невидим для ультразвука :)
    ОтветитьНравится
  • Юрий Румянцев  1 августа, 13:01
    Есть ли данные о спектре коэффициента пропускания такого материала?
    ОтветитьНравится
  • Ольга Добрая  1 августа, 13:10
    а помните была статья про звездную батарею? куда все делось? я хочу продолжения...
    ОтветитьНравится
  • Иван Иванов  1 августа, 17:07
    Мечта любого начинающего барабанщика или духовика :)
    ОтветитьНравится
  • Георгий Ратушный  1 августа, 19:41
    я помню была раньше статья про углеродную нанотрубку, с переменным диаметром. за счет этой переменчивости получалось, что проводимость фононов (теплопроводность) различна в противоположных направлениях. напомнило ту идею.
    но о ней я с тех пор особо не слышал — можно предположить, что применения особого она не нашла
    ОтветитьНравится
  • Poмaн Coлжeницын  5 августа, 14:24
    «Концепция теплового диода, способного асимметрично распределять тепло между двумя источниками, впервые была выдвинута в 2002 году. Спустя некоторое время, в конце 2006 года, появилась статья в Science, в которой сообщалось о создании такого устройство на основе углеродных нанотрубок и таких же цилиндрических структур из нитрида бора. Справедливости ради надо сказать, что этот тепловой диод работал только в микроскопическом масштабе, однако тот факт, что за довольно короткий промежуток времени изыскания теоретиков воплотились в реальность, несомненно, можно расценивать как существенный прогресс в этом направлении.»
    elementy.ru/news/431575
    ОтветитьНравится
  • Антон Филанович  1 августа, 20:29
    Ну тогда для изоляции двух соседних квартир нужно включать два таких диода навстречу друг другу ) А вообще интересно, насколько широк диапазон рабочих частот. Я сомневаюсь, что этот диод покрывает весь слышимый диапазон т.е. от десятков Герц до десятков килогерц...
    ОтветитьНравится
  • Алексей Заикин  1 августа, 22:03
    По идее, раз частоту можно настраивать, варьируя размеры шариков, то можно создать многослойный материал, перекрывающий всю ширину воспринимаемого спектра. И тогда все будет зависеть от стоимости этого материала
    ОтветитьНравится
  • Никита Мезенцев  1 августа, 22:13
    А обычная звукоизоляция не катит?
    «Голуби меня неслышали. Я слышал все, что делают голуби...» :-)
    ОтветитьНравится
  • Алексей Владимирович  1 августа, 22:23
    Не только барабанщика мечта. Его соседей даже больше :)
    ОтветитьНравится