Создан "левитационный конвейер" для бесконтактной сборки сложных устройств© EPA/TYTUS ZMIJEWSKIЧитайте ТАСС вЯндекс.НовостиЯндекс.Дзен…Показать скрытые ссылки

ТАСС, 29 июня. Бразильские и европейские физики использовали феномен акустической левитации для создания бесконтактного сборочного конвейера. Технология позволяет собирать сложные устройства из микроскопических деталей, капель клея и других жидкостей без вмешательства со стороны человека. Об этом в среду сообщила пресс-служба Фонда имени братьев Элуйаров.

Достаточно давно физики выяснили, что мелкие и даже крупные предметы можно поднять в воздух и удерживать их на лету при помощи стоячих волн, непрерывно взаимодействующих с этими объектами. Этот феномен — акустическая левитация -, сегодня используют для удержания клеток и других живых объектов в биологических и медицинских опытах.

Исследователи использовали набор излучателей и приемников звуковых волн, чтобы создать "левитационный конвейер" для сборки сложных устройств, состоящих из множества деталей. Это стало возможно благодаря акустическим фазированным решеткам, которые способны управлять формой стоячих волн, их положением и направленностью.

Новое применение для левитации

Используя эти генераторы, ученые создали несколько прототипов роботизированного сборочного конвейера. Каждое такое устройство обладает способностью самостоятельно захватывать частицы, детали и капли разных размеров и формы, а также умеет манипулировать их положением.

Тесты прототипов показали, что они соединяют и склеивают самые разные объекты. В их число входили как простые конструкционные материалы, так и микрочастицы и различные электронные интегральные схемы.

Ученые также обнаружили, что их разработка позволяет осуществлять сборку сложных конструкций, спрятанных внутри предметов, частично или полностью изолированных от внешней среды. В частности, они собрали игрушечный корабль внутри бутылки из деталей, которые поместили в нее при помощи "левитационного конвейера".

"Если адаптировать наш подход для работы в жидкой среде, то его можно будет использовать для сборки сложных структур внутри различных питательных сред для клеток. В дополнение к этому, его потенциально можно использовать для осуществления подобных манипуляций внутри живых организмов", — подытожили исследователи.

Источник

Rahul
Написать комментарий

Добавить комментарий