化学物質の音を聞く

研究者は、音声処理方法を使用して、人体から放射される可視光を変換しました。

音の要素。彼はそれぞれにユニークで複雑なサウンドを作成しました。 W. ウォーカー スミス氏は現在、インタラクティブな音楽周期表への第一歩を踏み出したと述べています。

研究者は、米国化学会 (ACS) の春季会議で研究結果を発表する予定です。 ACS Spring 2023 は 3 月 26 日から 30 日まで開催されます。

以前、研究者は音楽への情熱を結びつけて、化学を応用し、分子の自然振動を音楽作品に変換しました。 「私はスカンジウムなどの元素によって放出される光の離散波長の視覚的表現を観察しました。それらは壮大で複雑なものでした。 「それらを音楽に変えたかったのです」とプロジェクトの作者たちは語った。

要素が存在すると可視光を放射します。電圧がかかっています。それは、各要素に固有の輝度レベルを持ついくつかの個別の波長または特定の色で構成されます。しかし、紙の上では、さまざまな元素の波長のセットを視覚的に区別するのは困難です。この作業は、何千もの個別の色を持つ遷移金属では特に複雑になる、と研究著者は説明する。光を音響周波数に変換することは、要素間の違いを検出するもう 1 つの方法です。

可能な限り複雑さを保つため元素スペクトルのニュアンスについて、スミスは科学者、エンジニア、ミュージシャンと相談しました。彼らの助けを借りて、彼は各要素の光データをリアルタイムでノートの混合物に変換するサウンド用のコンピューター コードを作成しました。離散的な色の波長は個々の正弦波になり、その周波数は光の周波数に、その振幅は明るさに対応します。

アイテムによっては数百もあったので、このコードにより、音をリアルタイムで生成し、それらを混ぜ合わせながらハーモニーやリズムを形成することができました。 「その結果、水素やヘリウムなどの単純な元素は漠然と音楽のコードのように聞こえますが、残りはより複雑な音のセットになります」とプロジェクトの作者は説明します。たとえば、カルシウムは鐘が鳴っているように聞こえ、亜鉛はエンジニアに「天使の聖歌隊」を思い出させました。

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表紙イラスト:W・ウォーカー・スミスとアレン・バーカー