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Metalens将其范围从光扩展到声音

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浦项科技大学(POSTECH)机械工程系、化学工程系和电气工程系的 Junsuk Rho、机械工程系的 Dongwoo Lee 博士和化学工程系的博士生 Beomseok Oh 在突破传统声学超透镜的局限性方面取得了突破。他们成功开发了第一款宽听觉超透镜。这项研究最近发表在国际期刊《自然通讯》上。

声波源自气体和液体等介质的振动,在我们的日常生活中无处不在。值得注意的是,高频超声波是人耳无法察觉的,可用于医学超声检查以诊断体内的组织或器官。因此,声波不仅在医学中是重要的能量来源,而且在电信、能量收集、成像和其他各个领域中也是重要的能量来源。声学透镜在所有这些应用中都是必不可少的,因为它们有助于精确聚焦声波。

Junsuk Rho 教授的团队以超透镜研究而闻名,他们在用于光波操控的光学超透镜和用于声音控制的声学超透镜方面取得了进展,因此广受赞誉。超透镜由通常小于波波长的人工结构组成,可以不受限制地操控波,同时显著减少透镜厚度。这项研究将目前在下一代 AR 和 VR 设备和显示器中流行的“宽视场”概念扩展到声学领域,为“宽听觉场”技术的新应用开辟了道路。

宽听觉场测量镜头显示声音图像的角度宽度。当波以非垂直角度接近时,传统的声学超透镜会出现不良的声音失真(像差)。该团队设计了一种方法来精确控制超透镜的相位,确保无论声波的入射角如何,都能精确聚焦。这是首次成功实现并展示使用超薄超透镜实现宽听觉场,实现高达 140 度的听觉场,且不会产生声音失真。

浦项科技大学的 Junsuk Rho 教授表示:“通过首次展示听觉场的重要性和必要性,我们在声学超透镜领域建立了新的范式。”他补充说:“我们将继续努力,进一步探索其在声学成像和高灵敏度传感中的应用,以及在水下环境中的能量收集和潜艇监控方面的探索。”

这项研究是在 POSCO N.EX.T IMPACT 的支持下以及韩国船舶与海洋工程研究所的组织特定任务下进行的。

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