中国科学院声学研究所与合肥工业大学研发薄板结构,实现无电子相位调控的物体操控
研究团队将相位信息预先编码进薄板的迷宫型微结构,只需单通道激励即可生成涡旋波动场。报道介绍,实验覆盖亚毫米颗粒至厘米级轻质构件,可使小颗粒定点停留或环绕运动,并驱动较大构件持续旋转;调整薄板结构还能反转运动方向。
中国科学院声学研究所与合肥工业大学研发薄板结构,实现无电子相位调控的物体操控
研究团队将相位信息预先编码进薄板的迷宫型微结构,只需单通道激励即可生成涡旋波动场。报道介绍,实验覆盖亚毫米颗粒至厘米级轻质构件,可使小颗粒定点停留或环绕运动,并驱动较大构件持续旋转;调整薄板结构还能反转运动方向。
材料 525c5a31f15142f99156bbf2ddc24a89;建议 135a53d59b6c4e55ad464a8a6dc6c7ef;系统证据核验通过,非人工审稿。
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