但是,要想实现“声音隧穿”并不那么简单,它需要特定的材料以及复杂的实验方法,虽然有的物理学家实现了“声音隧穿”,但隧穿效率并不高。
幸运的是,芬兰的物理学家Zhuoran Geng和Ilari J. Maasilta意外地发现,如果将两块氧化锌(ZnO)晶体材料靠得足够近,那么声音就可以从其中的一块晶体传播到另一块晶体,而且这次的隧穿效率达到了100%。
在上下两块ZnO晶体之间,声音通过极短距离的真空传播(图片来源:参考文献[1])
这是因为,氧化锌(ZnO)晶体是一种特殊的压电材料,当它受到外界施加的压力时,就会产生电场。在电场作用下,氧化锌(ZnO)晶体也会受力发生形变。
因此,当声音施加到一块晶体上的时候,这块晶体就会受力产生电场,并导致另外一块晶体的电场也相应发生改变。这样一来,另外一块晶体就会在电场的作用下,受力发生振动,从而复现原本的声音。
结语
科学的魅力就在于不断颠覆人类已有的认知,以带来对这个世界的无限启发。这次关于声音传播的全新发现,不仅可以帮助物理学家更好地理解量子力学中的基本规律,还有望借助该成果去拓展新领域、开发新技术,并将新技术应用于智能手机通讯,或者其他语音设备内的微机电组件中。
或许在不久的将来,我们真的可以实现在真空环境中的对话。倘若这一天真的来临,我们的通讯方式又会发生怎样的变化呢?
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