On olemassa tapa ladata laitteita ja implantteja suoraan veteen

Uuden työn tekijät ovat keksineet, miten langattoman energiansiirron tehokkuutta voidaan lisätä

ultraääniaaltoja tribosähköisen energian tuotannon vuoksi. Tätä lähestymistapaa voitaisiin käyttää akkujen langattomaan lataamiseen veden alla tai kehoon istutetuissa elektronisissa laitteissa.

Väestön ikääntyessä ja lääketieteen tekniikan kehittyessä,Eri puolilla maailmaa on yhä enemmän potilaita, jotka käyttävät implantoituja elektronisia laitteita, kuten keinotekoisia sydämentahdistimia ja defibrillaattoreita. Tällä hetkellä tällaisten laitteiden paristot korvataan kirurgisella viillolla, mutta tämä voi johtaa terveysongelmiin. Siksi uuden työn tekijät loivat langatonta energiansiirtoa käyttävän lataustekniikan, jolla voidaan ladata vedenalaisia ​​laitteita.

Teoksen tekijät totesivat, että langattomallevoimansiirto voi käyttää sähkömagneettista induktiota ja magneettista resonanssia. Sähkömagneettista induktiota käytetään nykyään älypuhelimissa ja langattomissa kuulokkeissa, mutta sen käyttö on rajoitettua, koska sähkömagneettiset aallot eivät voi kulkea veden tai metallin läpi. Siksi latausmatka on suhteellisen lyhyt.

Lisäksi tätä menetelmää on vaikea soveltaaimplantoitujen lääkinnällisten laitteiden lataaminen uudelleen, koska latauksen aikana syntyvä lämpö on haitallista. Jos käytät magneettiresonanssimenetelmää, on välttämätöntä, että magneettikentän generaattorin ja lähettimen resonanssitaajuudet ovat samat. Lisäksi riskinä on muiden langattomien taajuuksien, kuten Wi-Fi ja Bluetooth, aiheuttama häiriö.

Joten ryhmä käytti ultraääniaaltoja.Ultraääniluotain, jota käytetään tyypillisesti veden alla. Niiden turvallisuus on myös todistettu erilaisissa lääketieteellisissä tutkimuksissa. Tutkimusryhmä kehitti mallin, joka vastaanottaa ja muuntaa ultraääniaaltoja sähköenergiaksi käyttämällä tribosähköistä periaatetta, joka muuntaa tehokkaasti pienet mekaaniset värähtelyt sähköenergiaksi.

Kirjoittajat lisäsivät tribosähköisen generaattorinferrosähköisten materiaalien ja ultraäänienergian siirtotehokkuus kasvoi alle 1 %:sta yli 4 %:iin. Latausteho oli 8 MW 6 cm:n etäisyydellä, mikä riitti ajamaan 200 LEDiä samanaikaisesti tai siirtämään Bluetooth-anturidataa veden alla.

Lue lisää:

Valko-Venäjän fyysikko, joka työskentelee kvantti-internetin parissa: tämä on ensimmäinen askel kohti teleportaatiota

Yksi suurimmista jäähyllyistä romahti vesivirtojen takia

Eikö fysiikan vakiomalli ole enää relevantti? Tärkein asia tutkijoiden uudesta työstä törmätäjässä