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微纳生物机器人具有行为精准可控、功能多样性及优异的生物相容性等特点,是实现精准医疗和复杂生物任务的理想工具。然而,如何有效地控制其运动和功能成为研究的关键。超声在深层生物组织中具有良好的穿透性,能够实现非侵入式、远程的精确操控,对生物体安全性高。因此,超声驱动在微纳生物机器人领域具有重要的应用潜力。
南京大学固体微结构物理国家重点实验室、现代工程与应用科学学院的陈延峰研究团队,在理论上提出并制备了四维流形中受第二类自旋陈数保护的拓扑声学物态,观测到了一对具有自旋-动量锁定的单向传输纤芯态。区别于传统波导,该拓扑声纤具有手性依赖、鲁棒、抗干扰、无反射等突出优势。该工作展示了人工微结构材料体系在构建高维空间、调控声波传输与局域的能力,将传统边界传输拓展成体传输是拓扑声学材料与器件迈向现实应用过程中...
近日,南京大学物理学院声学研究所刘晓峻教授和程营教授课题组在拓扑声学人工结构领域取得了重要进展。研究团队设计并制备了一种基于富勒烯C540分子结构的三维球形声学超材料,并成功探测到五边形缺陷处的拓扑局域态。
非厄米系统的研究作为物理学领域的新兴热点,2024年来在光子学、超冷原子、声学及电路等多个实验平台取得了显著进展。非厄米性的引入催生了一系列新奇的现象,特别是非厄米趋肤效应(NHSE)的发现,颠覆了传统布洛赫理论,揭示了所有本征态在开边界条件下在边界上的反常聚集行为。这一局域化现象及与之相关的能谱的高度边界敏感性,为非平衡动力学及输运特性提供了新的可控要素,推动了光学漏斗、高精度传感及光力诱导透明...
2024年10月22日,精密测量院孙和平院士研究团队与美国德克萨斯A&M大学和燕山大学等单位合作,基于同步辐射光源超声测量碳酸钙的声速特性,证实了少量碳酸钙的存在可以导致地震学观测的岩石圈中部的低地震波速特性。相关研究成果于10月17日发表在国际知名期刊《创新-地球科学》(The Innovation Geoscience) 上。
2024年10月21日,中国科学院声学研究所超声学实验室王文研究员团队与军事科学院防化研究院潘勇团队联合发表的论文“A passive wireless surface acoustic wave (SAW) sensor system for detecting warfare agents based on fluoroalcohol polysiloxane film”获得Nature旗下子...
边界层理论可准确的预测近壁面流动,已在流体分离、气动热/摩阻预测、边界层转捩、流动稳定性等研究方面发挥了重要作用。然而,可退化到常微分方程求解的边界层理论特例较为有限,常见的有平板、驻点、圆柱或锥体等相对简单流动。
近日,南京大学物理学院赖耘教授团队和香港大学Nicholas X. Fang教授团队进行合作,提出了一种原创的隐身方法,利用幻像声学概念解决了传统隐形斗篷带宽狭窄的技术瓶颈,在超宽频范围内抑制了物体的散射,并实现了“空间消失”和“时间偏移”的隐形时空幻像。这项研究在理论上具有重大意义,为宽带隐形和声场调控等实际应用开辟了新的设计方向。尤为重要的是,这种方法所带来的声波无损传播和散射消除效应,并不局...
激波/湍流边界层干扰(STBLI)广泛存在于高超声速飞行器的内外部流动中,会显著影响飞行器的气动力和气动热特性。壁温作为一个重要的影响参数,其影响机理及规律是STBLI研究中关注的重点问题。2024年8月26日,力学所空天飞行器流动数值模拟课题组采用直接数值模拟方法(DNS)研究了壁温对高超声速激波/湍流边界层干扰的影响机理及规律,着重探讨了壁温对流动结构和激波低频振荡等方面的作用机理,并给出了不...
杜国庆 教授, 主任医师,主要从事心脏、血管、浅表器官及肌骨疾病的超声诊断与介入诊疗工作。
近日,国际语音技术领域顶级盛会,同时也是全球最大的信号处理技术会议——2024年IEEE国际声学、语音和信号处理会议(2024 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, IEEE ICASSP 2024)在韩国首尔COEX国际展览中心举行。计算机学院“AI Lab智能语音/视频科研团队”雷震春...
中国科学院上海硅酸盐研究所专利:一种可自加热超声换能器。
北京友谊医院超声科现有人员13人,其中正高2人,副高2人,分为5个专业组:腹部、血管、小器官、造影、介入,承担全院所有门诊和病房的超声检查和治疗。共分为5个区域、门诊超声、住院超声、干部保健超声、医疗保键中心超声、超声介入,每天约检查病人500余次,全年检查病人约10万人次,介入性超声2000余人次。
血管内超声利用导管技术将微型超声探头送入血管内提供横截面影像,在介入手术中起到重要的辅助决策作用,其临床价值在全球范围内得到普遍认可。然而,传统机械旋转式超声导管由体外末端电机驱动钢丝软轴带动前端单阵元换能器高速旋转扫描成像,在复杂血管区域成像时面临操控不灵活、探头非均匀旋转等技术挑战。因此,探究能在复杂血管区域灵活操控、稳定成像的新型超声导管,是心脑血管疾病精准诊疗的迫切需求。
2024年5月22日下午,上海工程技术大学城市轨道交通学院邀请四川大学张顶成副教授为师生作了一场题为“基于道旁声学的列车轮对轴承故障诊断研究”的学术讲座。报告会由城市轨道交通学院胡定玉教授主持,参会者还有圣小珍教授、廖爱华副教授、钟倩文博士及城市轨道交通学院研究生。

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