当前位置:首页 > 医疗电子 > 医疗电子
[导读]据国外媒体报道,一个直径60纳米的金球纳米耳机成为有史以来最灵敏的收听装置,为细菌和其它微生物的无声电影配音铺平了道路。德国慕尼黑大学的亚历山大和他的同事们使金纳米粒子悬浮在一滴水中,并从激光束中捕获了

据国外媒体报道,一个直径60纳米的金球纳米耳机成为有史以来最灵敏的收听装置,为细菌和其它微生物的无声电影配音铺平了道路。

德国慕尼黑大学的亚历山大和他的同事们使金纳米粒子悬浮在一滴水中,并从激光束中捕获了一个球体,然后从另外一个激光设备向几微米外的其它球体发射了快速脉冲。脉冲击中纳米粒子后,纳米粒子对周围水产生干扰,引发压力或者声波

那些被激光捕获的单一纳米粒子随后开始来回摇动,好像是对声波做出反应。为了证实这种摇动不是简单的由于水分子的随机行为,研究人员改变了声波的频率。这些俘获粒子每次都随着频率改变而改变。并且它的移动方向也对准了声波的方向。这进一步证实了它对声波做出了反应。

同样在慕尼黑大学研究的团队成员安德烈说:“这个微小的麦克风最低可收听到负60分贝的声音,这个分贝水平的百万分之一才能被人耳所察觉,那样使得纳米耳机比任何收听装置都要灵敏。我们找不到任何其它声音探测装置能够以如此高的灵敏度来探测声波。”

研究人员称这项技术在未来或许能够让我们倾听那些极小的生物,其中包括细胞和病毒。进行这项研究同样让我们更多的了解细胞的机械特性和它们如何转变成为病变细胞。

帕萨迪纳市加州理工学院的杨长辉虽然不是团队成员,但也支持这一观点。他说:“在显微镜下已经观察到活细胞的振动,但是却没有人能够用麦克风记录下它们的声音。借助这项技术顺着这个方向进行研究是非常有趣的。”

在2008年,麻省理工学院的帕克和莫妮卡领导下的研究人员发现,当红细胞感染疟原虫时,它们的振动减弱,很显然这是由于感染导致细胞变得僵硬。

杨说:“这项金纳米粒子技术最终或许可以让我们探测到这样的变化。这项创造性的技术将为我们打开新的研究领域。”

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

近日,2024中关村论坛年会发布了10项重大科技成果名单,其中“转角氮化硼光学晶体原创理论与材料”备受关注。

关键字: 激光

以下内容中,小编将对Type-C耳机的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对Type-C耳机的了解,和小编一起来看看吧。

关键字: Type-C 耳机

本文中,小编将对Type-C耳机予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。

关键字: Type-C 耳机

激光作为一种高亮度、高方向性的光源,自其诞生以来便在通信、测量、医疗等领域发挥了重要作用。近年来,随着光电子技术的不断发展,激光传声技术逐渐崭露头角,为声音传输提供了新的可能。激光传声,即将声音信号转换为光信号进行传输,...

关键字: 激光 光电子技术 光源

近年来,苹果推出的激光雷达扫描仪(LiDAR)技术成为了智能手机行业的一个重要突破。这项技术采用激光雷达传感器,能够实现高精度的环境建模和深度感知,为用户提供了更多创新的应用场景。

关键字: 激光雷达 激光 传感器

本文将介绍模拟真无线立体声(TWS)耳机应用电源架构的参考设计。它能将应用的快速充电速度提高近4倍,同时优化解决方案尺寸和系统BOM成本。使用热敏电阻和热成像测量得出的测试结果显示,与传统解决方案相比温度更低。该设计展示...

关键字: 电池 可穿戴设备 耳机

FSC-BT631D 模块采用Nordic nRF5340 SoC,为耳机和音频设备提供最新的低功耗音频连接解决方案

关键字: 低功耗蓝牙 无线音频 耳机

为增进大家对耳机的认识,本文将对耳机以及查看苹果耳机电量的方法予以介绍。

关键字: 耳机 指数 AirPods

近日,海目星首批激光辅助快速烧结设备成功出货光伏头部客户!这是海目星继TOPCon激光一次掺杂技术之后,再一次为光伏技术革新、成本持续降低、产业大规模发展带来了瞩目的突破!

关键字: 海目星 光伏 激光

近年来,在物联网和消费电子产品的需求下,特别是在各种新兴应用的推动下,NORFlash迎来了低谷翻转的机遇。不仅中高容量价格稳定

关键字: tws TWS蓝牙 耳机
关闭
关闭