研究簡介
普朗克研究所智能系統(tǒng)的小組帶頭人、斯圖加特大學(xué)教授Peer Fischer,平時的工作主要集中于微觀和納米機器人領(lǐng)域。然而,他的實驗室也在開發(fā)納米制造方法,從而可以制造在水中微小的游泳者。全息影像技術(shù)并不是他的核心關(guān)切。Fischer解釋道,“然而,我們正在尋找一種手段,同時移動大量微觀粒子,以便將它們組成更大更復(fù)雜的結(jié)構(gòu)。”他的研究團隊已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了一種方法能夠使用聲學(xué)進行全息成像,成為了這周《自然》期刊報道的首個聲學(xué)全息圖。此方法除了能夠進行粒子操作以外,還有一列些的其他應(yīng)用。
光學(xué)全息攝影技術(shù)
眾所周知,光學(xué)全息圖提供了一種將攝影帶進三維世界的手段。不像傳統(tǒng)攝像機所拍攝的照片,全息攝影利用了反射光線達到最大光強的位置信息。物理學(xué)家稱為波的相位。通過在三維物體上的反射,相位會發(fā)生偏移且提供了對象的空間結(jié)構(gòu)的信息。這樣讓全息圖具有三維外觀的特性。
傳統(tǒng)的聲音成像技術(shù)
之前,只有物理學(xué)家所稱為的“相控陣換能器”,能夠操縱聲波的三維結(jié)構(gòu)。這是許多并排放置的聲源的合奏效果,每個聲源通過不同的相位延遲,單獨地發(fā)出聲音。然而,這樣必須要使用電子設(shè)備驅(qū)動,這些設(shè)備笨重而昂貴。普朗克研究所智能系統(tǒng)實驗室的博士研究生Kai Melde這么說,“我們現(xiàn)在無需復(fù)雜技術(shù),就可以可以產(chǎn)生三維的聲音?!?
聲波創(chuàng)作的畢加索名畫和平鴿
(圖片來源于:©Kai Melde / MPI for Intelligent Systems)
研究人員首次展示了一幅全息圖,它產(chǎn)生的聲壓具有畢加索名畫和平鴿的形狀。微粒懸浮在液體中遵循和平鴿的形狀,并且最終形成這幅圖像。為了完成這個目標(biāo),團隊首先需要計算聲波的強度和方位。更加明確地說,就是它們的相位需要移動,將鴿子的線條轉(zhuǎn)化為升高的聲壓。這樣一來,他們獲取了相位移示意圖。然后根據(jù)示意圖,他們制造了聲波全息圖:使用一個3D打印機,將塑料加工成一幅浮雕,在其中聲音的傳播速度快于周圍的液體。這個打印機基于所需要的相位延時,應(yīng)用了不同厚度的材料。
超聲波通過凸版背后的全息干涉?zhèn)鞑ィ沟寐晧耗軌驈?fù)制畢加索的和平鴿圖畫。而且,他們放置了一個容器里面裝滿了水,并且重點區(qū)域有一些微粒,粒子被快速地推成鴿子的形狀。研究人員展示了這項技術(shù)能夠以三維的形式,通過圖片'1'、'2'、 '3'組成一個全息堆棧。
微粒沖浪和飛翔形成圖像
(圖片來源于:©Kai Melde / MPI for Intelligent Systems)
Peer Fischer說,“我們的技術(shù)并不動態(tài)的改變聲場的三維結(jié)構(gòu),但它仍然可以引起動態(tài)移動。我們感到驚訝,之前并沒有人想到這個創(chuàng)意?!?
盡管位于斯圖加特的研究人員,不能隨意改變聲波雕塑,但他們能夠讓粒子以定義的軌跡移動。他們通過水中的聚合物顆粒展示了這個效果:使用聲壓全息圖,他們在水面生成了一個環(huán)形波峰,看上去就像由石頭扔進水里所引起的水面漣漪,被他們凍結(jié)了一樣。漂浮在水面上的粒子,受到聲壓的影響快速轉(zhuǎn)向波峰,沿著圓圈沖浪,直到聲音消失掉。“這種無需接觸的方法,使用聲音移動粒子,顯得很有趣,就像工藝過程的材料運輸一樣?!盞ai Melde說。
應(yīng)用和未來展望
聲波全息圖為研究人員操作粒子創(chuàng)造了更多的可能性。除了將粒子暴露在聲波中,全息圖也可以和超聲波一起使用,例如在藥物和材料測試領(lǐng)域?!拔覀兊陌l(fā)明能夠產(chǎn)生具有復(fù)雜形狀的超聲波場,從而進行小范圍的醫(yī)療診斷和治療。”然而,對于聲波全息圖未來將如何使用,目前還不是很清楚。Peer Fischer說,“但是,我們確定有很多領(lǐng)域可以考慮。”