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  • Decolagem para a primeira levitação de ultrassom do mundo que se curva em torno de barreiras
    p Dr. Gianluca Memoli e Mohd Adili Norasikin da Universidade de Sussex com SoundBender. Crédito:University of Sussex

    p Pesquisadores da Universidade de Sussex se tornaram os primeiros no mundo a desenvolver tecnologia que pode dobrar as ondas sonoras ao redor de um obstáculo e levitar um objeto acima dele. p SoundBender, desenvolvido pelo professor Sriram Subramanian, Dr. Gianluca Memoli e Dr. Diego Martinez Plasencia da Universidade de Sussex, é uma interface capaz de produzir feixes automáticos dinâmicos que permitem a levitação de pequenos objetos e feedback tátil em torno de um obstáculo.

    p A tecnologia, a ser apresentado no 31º Simpósio de Software e Tecnologia de Interface de Usuário ACM em Berlim nesta segunda-feira (15 de outubro), supera duas limitações principais das configurações de levitação de ultrassom anteriores, que eram incapazes de criar campos sonoros de complexidade semelhante e não podiam contornar os obstáculos que ficavam entre os transdutores e o objeto em levitação.

    p Dr. Memoli, Professor de Interfaces e Interações Novelas na Universidade de Sussex, disse:"Este é um passo significativo para a levitação de ultrassom e supera uma desvantagem significativa que tem dificultado o desenvolvimento neste

    p campo. Conseguimos um controle incrivelmente dinâmico e responsivo, portanto, os ajustes em tempo real estão a apenas um passo de distância. "

    p Os pesquisadores da Universidade de Sussex superaram esses desafios desenvolvendo um sistema híbrido que combina a versatilidade de matrizes em fase de transdutores (PATs) com a precisão de metamateriais acústicos, ajudando a eliminar as restrições na resolução do campo sonoro e variabilidade de cada uma das abordagens anteriores aplicadas.

    Crédito:University of Sussex
    p A tecnologia permite que os usuários experimentem um feedback tátil além de um obstáculo; levitar em torno de um obstáculo e manipular objetos não sólidos, como mudar a direção da chama de uma vela.

    p Com SoundBender, o metamaterial fornece um tom de modulador baixo para ajudar a criar campos sonoros com alta resolução espacial, enquanto o PAT adiciona amplitude dinâmica e controle de fase do campo.

    p Dr. Martinez-Plasencia, Professor de Gráficos Interativos na Universidade de Sussex, disse:"Fomos atraídos para este projeto devido às semelhanças entre holografia óptica e acústica. No entanto, o projeto tem sido uma grande viagem de descobertas, ajudando-nos a entender como é crucial ter alta resolução espacial (ou seja, o metamaterial), ou as técnicas necessárias para combinar PATs e metamateriais. Estou muito feliz que agora possamos compartilhar todas essas percepções com o resto da comunidade "

    p O desenvolvimento abre um novo potencial na levitação de ultrassom, que tem uma vantagem distinta sobre outras técnicas de levitação porque não requer propriedades físicas específicas, como magnético ou elétrico, no objeto a ser levitado e, portanto, pode ser aplicado a uma gama muito mais ampla de materiais, incluindo líquidos e alimentos.

    p O conceito de vigas autoflexíveis foi inicialmente usado em aplicações de engenharia, para obscurecer edifícios do ruído ou proteger áreas de terremotos, mas esta é a primeira vez que foi adotado para uso em levitação acústica

    p O sistema híbrido permite uma série de aplicativos divertidos, incluindo novas experiências educacionais com exibições em museus, jogos de tabuleiro aprimorados com novos níveis de interatividade, o potencial de direcionar os odores desejados de um difusor para onde são necessários, a capacidade de controlar o movimento em itens não sólidos (como gelo seco ou fogo) e o potencial de sincronizar esses movimentos com a música.

    p Professor Sriram Subramanian, Professor de Informática na Universidade de Sussex e na Cadeira de Tecnologias Emergentes da Royal Academy of Engineering (RAEng) especializada no desenvolvimento de novas interfaces acústicas, disse:"Seguindo nossa descoberta, o potencial agora é para um dispositivo que pode se curvar em torno de objetos maiores, potencialmente, mesmo quando o obstáculo está se movendo. Também estamos investigando como tornar a banda larga do dispositivo para que funcione em todas as frequências de som. Isso permitiria, por exemplo, enviando a música de um rádio atrás de um canto ou criando zonas de silêncio no meio de uma pista de dança. "


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