الرفع الصوتي

الرفع الصوتي هو طريقة لتعليق المواد في الهواء ضد الجاذبية باستخدام ضغط الإشعاع الصوتي الناتج عن موجات صوتية عالية الكثافة . [ 1 ] [ 2 ]

يعمل هذا الجهاز وفق نفس مبادئ الملاقط الصوتية ، إذ يستغل قوى الإشعاع الصوتي. إلا أن الملاقط الصوتية عادةً ما تكون أجهزة صغيرة الحجم تعمل في وسط سائل، وبالتالي تتأثر بالجاذبية بشكل أقل، بينما يركز الرفع الصوتي بشكل أساسي على التغلب على الجاذبية. من الناحية التقنية، يُعد الرفع الصوتي الديناميكي شكلاً من أشكال الترحيل الصوتي ، مع أن هذا المصطلح يُستخدم عادةً للإشارة إلى الملاقط الصوتية صغيرة الحجم. [ 3 ]

تُستخدم عادةً موجات صوتية بترددات فوق صوتية [ 4 وبالتالي لا تُصدر أي صوت مسموع للبشر. ويعود ذلك أساسًا إلى شدة الصوت العالية اللازمة لمقاومة الجاذبية. ومع ذلك، فقد سُجلت حالات استُخدمت فيها ترددات مسموعة. [ 5 ]

جهاز رفع صوتي من نوع بوق لانجفين يعمل بالموجات المستقرة في مختبر أرغون الوطني

توجد تقنيات مختلفة لتوليد الصوت، ولكن الأكثر شيوعًا هو استخدام محولات الطاقة الكهروإجهادية التي يمكنها توليد مخرجات عالية السعة بكفاءة عند الترددات المطلوبة.

يُعدّ الرفع المغناطيسي طريقة واعدة لمعالجة الرقائق الإلكترونية الدقيقة وغيرها من الأجسام الصغيرة والحساسة في الصناعة دون استخدام حاويات. كما يُمكن استخدام هذه الطريقة في التطبيقات التي تتطلب مواد عالية النقاء أو تفاعلات كيميائية بالغة التعقيد لا يُمكن إجراؤها داخل حاوية. ورغم صعوبة التحكم بهذه الطريقة مقارنةً بغيرها، كالرفع المغناطيسي الكهرومغناطيسي ، إلا أنها تتميز بقدرتها على رفع المواد غير الموصلة .

على الرغم من أن الرفع الصوتي كان في الأصل ثابتًا، فقد تطور من الرفع الساكن إلى التحكم الديناميكي في الأجسام المعلقة، وهي قدرة مفيدة في صناعات الأدوية والإلكترونيات. [ 6 ] [ 7 ] وقد تحقق هذا التحكم الديناميكي لأول مرة بنموذج أولي مزود بمصفوفة مربعة من باعثات صوتية تشبه رقعة الشطرنج، حيث تحرك الجسم من مربع إلى آخر عن طريق خفض شدة الصوت المنبعث من أحد المربعات تدريجيًا مع زيادة شدة الصوت من المربع الآخر، مما يسمح للجسم بالتحرك بشكل افتراضي "إلى أسفل". [ 7 ] وفي الآونة الأخيرة، أتاح تطوير لوحات محولات الطاقة ذات المصفوفة الطورية تحكمًا ديناميكيًا أكثر دقة في جزيئات وقطرات متعددة في آن واحد. [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]

شهدت التطورات الحديثة انخفاضًا ملحوظًا في سعر هذه التقنية. يُعدّ جهاز "تايني ليف" رافعة صوتية يمكن تصنيعها باستخدام مكونات متوفرة بكثرة ومنخفضة التكلفة، وإطار واحد مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. [ 11 ] [ 12 ]

تاريخ

تجريبي

رسم توضيحي لتجربة أنبوب كوندت . كانت حركة الجسيمات الناتجة عن قوى الإشعاع الصوتي أول برهان على إمكانية الرفع الصوتي.

أُجريت أول تجربة عملية لإثبات إمكانية الرفع الصوتي في تجارب أنبوب كوندت عام 1866. أظهرت التجربة، التي أُجريت في غرفة رنانة، إمكانية تجميع الجسيمات عند عقد الموجة المستقرة بفعل قوى الإشعاع الصوتي. مع ذلك، كان الهدف من التجربة الأصلية حساب أطوال الموجات ، وبالتالي سرعة الصوت داخل الغاز.

أُجريت أول تجربة للرفع المغناطيسي بواسطة بوكس ​​ومولر عام 1933، حيث نجحا في رفع قطرات الكحول بين بلورة كوارتز وعاكس. [ 13 ] وجاء التطور التالي على يد هيلاري سانت كلير، الذي اهتم بقوى الإشعاع الصوتي، لا سيما لتطبيقاتها في تكتل جزيئات الغبار لاستخدامها في عمليات التعدين. [ 14 ] [ 15 ] وقد ابتكر أول جهاز كهرومغناطيسي لتوليد سعات الإثارة اللازمة للرفع المغناطيسي، [ 16 ] ثم تمكن من رفع أجسام أكبر وأثقل، بما في ذلك عملة معدنية. [ 14 ]

كان تايلور وانغ قائدًا لفريق استخدم قوى الإشعاع الصوتي بشكل كبير كآلية احتواء في انعدام الجاذبية، حيث حمل جهازًا على متن مكوك الفضاء تشالنجر في مهمة STS-51-B لدراسة سلوك القطرات المعلقة في بيئة الجاذبية الصغرى. [ 17 ] وأُجريت تجارب أخرى في عام 1992 على متن مختبر الجاذبية الصغرى الأمريكي 1 (USML-1)، [ 18 ] وفي عام 1995 على متن مختبر الجاذبية الصغرى الأمريكي 2 (USML-2). [ 19 ]

كان جهاز لانجفين هو أكثر أجهزة الرفع شيوعًا منذ سبعينيات القرن الماضي [ 20 ] وحتى عام 2017، [ 21 ] ويتألف من مشغل كهرضغطية، وجهاز إرسال معدني، وعاكس. إلا أن هذا يتطلب ضبطًا دقيقًا للمسافة بين جهاز الإرسال والعاكس، إذ يجب أن تكون المسافة بينهما مضاعفًا دقيقًا للطول الموجي. وهذا أصعب مما يبدو، لأن الطول الموجي يتغير بتغير سرعة الصوت ، التي تتغير بدورها بتغير العوامل البيئية كدرجة الحرارة والارتفاع. وقد أُجريت دراسات مهمة على هذه الأجهزة، بما في ذلك في مجال الكيمياء غير التلامسية [ 22 ] [ 23 ] ورفع الحيوانات الصغيرة [ 24 ] . كما جُمعت بعض هذه الأجهزة لخلق حركة مستوية مستمرة عن طريق خفض شدة الصوت من مصدر ما مع زيادة شدة الصوت من المصدر المجاور، مما يسمح للجسيم بالتحرك "نحو الأسفل" في مجال الجهد الصوتي [ 7 ] .

جهاز رفع صوتي TinyLev يتضمن الإلكترونيات ومخططًا لمجال ذروة الضغط.

انتشر مؤخرًا جيل جديد من أجهزة الرفع الصوتي التي تستخدم عددًا كبيرًا من محولات الطاقة الكهروإجهادية الصغيرة. [ 25 ] كان أول هذه الأجهزة جهاز "تايني ليف"، وهو جهاز رفع أحادي المحور متعدد البواعث، ابتكره آسير مارزو ، وأدريان بارنز ، وبروس درينكووتر في عام 2017 بجامعة بريستول . [ 12 ] [ 11 ] تمثلت الاختلافات الرئيسية عن بوق لانجفين في استخدام مصادر من الأعلى والأسفل (بدلاً من مصدر وعاكس)، واستخدام عدد كبير من محولات الطاقة الصغيرة ذات الإثارة المتوازية، بدلاً من عنصر كهروإجهادي واحد. وبفضل استخدام موجتين متقابلتين، بدلاً من مصدر واحد وعاكس، أصبح الرفع ممكنًا حتى عندما لا تكون المسافة بين الأعلى والأسفل مضاعفًا دقيقًا للطول الموجي. صُمم استخدام مصادر صغيرة متعددة في البداية كإجراء لخفض التكاليف، ولكنه فتح أيضًا المجال أمام تقنية الرفع الضوئي باستخدام المصفوفات الطورية، والتي سيتم تناولها لاحقًا. كما ساهم استخدام مكونات مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد للإطار الذي يحدد موضع وضبط المحولات ووحدات أردوينو كمولدات إشارة في خفض التكلفة بشكل ملحوظ مع زيادة إمكانية الوصول إليها، [ 26 ] وكان خفض التكلفة ذا أهمية خاصة لأن أحد الأهداف الرئيسية لهذا الجهاز هو إتاحة هذه التقنية للجميع. [ 27 ]

أدى هذا النهج الجديد أيضًا إلى تطورات هامة في استخدام محولات الطاقة فوق الصوتية ذات المصفوفة الطورية [ 9 ] [ 8 ] (والتي يُشار إليها غالبًا باسم PATs) في مجال الرفع المغناطيسي. تتكون محولات الطاقة فوق الصوتية ذات المصفوفة الطورية من مجموعة من مكبرات الصوت فوق الصوتية التي يتم التحكم بها لإنشاء مجال صوتي واحد مرغوب فيه. ويتحقق ذلك من خلال التحكم في الطور النسبي (أي زمن التأخير) بين كل مخرج، وأحيانًا في مقادير المخرجات النسبية. وعلى عكس نظيراتها في مجالات الاختبار غير المتلف أو التصوير ، تستخدم هذه المصفوفات مخرجًا مستمرًا، بدلًا من دفعات قصيرة من الطاقة. وقد مكّن ذلك من الرفع المغناطيسي أحادي الجانب [ 9 ] ، بالإضافة إلى معالجة أعداد كبيرة من الجسيمات في وقت واحد. [ 8 ]

ثمة نهج آخر يزداد شيوعًا، وهو استخدام مكونات مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتطبيق تأخيرات الطور اللازمة للرفع، مما يُحدث تأثيرًا مشابهًا لتأثير المصفوفات الطورية، ولكن مع ميزة تمتعها بدقة مكانية أعلى، ما يسمح بتكوين حقول أكثر تعقيدًا. [ 28 ] يُشار إلى هذه المكونات أحيانًا باسم الهولوغرامات الصوتية، [ 29 ] أو الأسطح الفائقة، [ 30 ] أو خطوط التأخير ، [ 31 ] أو المواد الفائقة. [ 32 ] [ 33 ] وتستند الاختلافات في المصطلحات أساسًا إلى المجال الذي نشأت فيه تقنية التصميم، إلا أن الفكرة الأساسية وراء جميع التقنيات واحدة. ويمكن استخدامها أيضًا بالتزامن مع المصفوفات الطورية للحصول على إمكانية إعادة تشكيل ديناميكية ودقة أعلى في مجال الصوت. [ 28 ] ومن المزايا الأخرى انخفاض التكلفة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك شعاع الجر فوق الصوتي منخفض التكلفة [ 34 ] الذي تم إنشاء دليل إرشادي له. [ 35 ]

على الرغم من تطوير العديد من التقنيات الجديدة للتلاعب، لا تزال قرون لانجفين تُستخدم في الأبحاث. وغالبًا ما تُفضّل لدراسة ديناميكيات الأجسام المعلقة نظرًا لبساطة هندستها وسهولة محاكاتها [ 36 ] والتحكم في العوامل التجريبية. [ 37 ]

نظري

وضع اللورد رايلي نظريات حول قوة الضغط المصاحبة للموجات الصوتية في أوائل القرن العشرين، [ 38 ] [ 39 ] إلا أن هذا العمل استند في المقام الأول إلى القوى والطاقة النظرية الموجودة داخل الموجة الصوتية. أجرى إل. في. كينغ أول تحليل للجسيمات عام 1934، حيث حسب القوة المؤثرة على الجسيمات غير القابلة للانضغاط في مجال صوتي. [ 40 ] تبع ذلك يوسيوكا وكاويساما، اللذان حسبا القوى المؤثرة على الجسيمات القابلة للانضغاط في موجات صوتية مستوية. [ 41 ] ثم جاء عمل ليف ب. غوركوف الذي عمم المجال إلى جهد غوركوف، [ 42 ] وهو الأساس الرياضي للرفع الصوتي الذي لا يزال مستخدمًا على نطاق واسع حتى اليوم.

يُقيّد جهد غوركوف بافتراضاته على الكرات ذات نصف قطر أصغر بكثير من الطول الموجي، [ 43 ] ويُعتبر الحد النموذجي عُشر الطول الموجي. [ 44 ] [ 45 ] تتوفر حلول تحليلية إضافية للأشكال الهندسية البسيطة، ولكن لتوسيع نطاقها ليشمل أجسامًا أكبر أو غير كروية، يشيع استخدام الطرق العددية، ولا سيما طريقة العناصر المحدودة [ 46 ] [ 36 ] أو طريقة العناصر الحدية . [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] كما يمكن التحكم في ضغط إشعاع الصوت من خلال تشكيل سطح الجسم بنمط دون الطول الموجي. [ 50 ]

أنواع الرفع

يمكن تقسيم الرفع الصوتي بشكل عام إلى خمس فئات مختلفة: [ 1 ]

  1. الرفع بالموجات المستقرة: تُحصر الجسيمات عند عقد الموجة المستقرة ، المتكونة إما من مصدر صوتي وعاكس (كما في حالة بوق لانجفين) أو من مجموعتين من المصادر (كما في حالة جهاز TinyLev). يعتمد هذا على صغر حجم الجسيمات مقارنةً بالطول الموجي، عادةً في حدود 10% أو أقل، ويكون أقصى وزن مُعلق عادةً في حدود بضعة ملليغرامات. [ 1 ] تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه إذا كان الجسيم صغيرًا جدًا مقارنةً بالطول الموجي، فسيتصرف بشكل مختلف وينتقل إلى البطون. [ 51 ] عادةً ما تكون هذه الرافعات أحادية المحور، مما يعني أن جميع الجسيمات محصورة على طول محور مركزي واحد للرافعة. مع ذلك، باستخدام محولات الطاقة الصوتية (PATs)، يمكن أن تكون ديناميكية أيضًا. تُعد هذه التقنية الأقوى للرفع على مسافة أكبر من الطول الموجي نظرًا للتداخل البنّاء بين الموجتين المتحركتين اللتين تُشكلانها. تكون القوى الناتجة عن رفع شعاع واحد عن بعد أضعف بثلاثين مرة من قوة الموجة المستقرة البسيطة. [ 52 ]
    جهاز رفع صوتي أحادي الحزمة يستخدم مصيدة دوامية لرفع جسيم من البوليسترين الموسع يبلغ حجمه ضعف الطول الموجي تقريبًا. يتم تبديل اتجاه الدوامات بسرعة لتجنب دوران الجسيم إلى درجة عدم الاستقرار. [ 53 ] يُستخدم هنا 450 محول طاقة بتردد 40 كيلوهرتز.
  2. الرفع الصوتي في المجال البعيد: يتم رفع الأجسام الأكبر من الطول الموجي عن طريق توليد مجال مصمم خصيصًا لحجم وشكل الجسم المرفوع. يسمح هذا برفع الأجسام الأكبر من الطول الموجي على مسافات أكبر من الطول الموجي من المصدر. مع ذلك، يجب ألا يكون الجسم عالي الكثافة. في الطرق المبكرة، كان هذا يعتمد على موجة عمودية ثابتة بسيطة للأقراص [ 20 ] أو ترتيب ثلاثي المحولات لتثبيت كرة. [ 54 ] ومع ذلك، استخدمت التطورات الحديثة محولات الطاقة الصوتية (PAT) وطريقة العناصر الحدية لرفع أجسام أكبر بكثير على مسافات أطول بكثير. أثقل جسم تم رفعه بهذه التقنية هو كرة من البوليسترين الموسع قطرها 30 مم وكتلتها 0.6 غرام. [ 48 ] يُعد مجسم ثماني الأوجه من البوليسترين الموسع بطول قطري 50 مم وكتلته 0.5 غرام أكبر جسم تم رفعه صوتيًا بهذه التقنية باستخدام محولات الطاقة الصوتية (PAT) أعلى وأسفل الجسم. [ 48 ]
  3. الرفع بشعاع واحد: هو رفع الأجسام على مسافة أكبر من طول موجة واحدة من المصادر، مع إمكانية الوصول إليها من جانب واحد فقط. في هذه الحالة، يجب تصميم المصيدة خصيصًا، وعادةً ما تكون على شكل مصيدة مزدوجة أو مصيدة دوامية، مع إمكانية وجود نوع ثالث يُسمى مصيدة الزجاجة. تُعد المصيدة المزدوجة أبسط هذه الاحتمالات، حيث تُشكل "ملقطين" عاليي الضغط على جانبي الجسيم. [ 9 ] في حال استخدام التركيز الهندسي، يُمكن استخدام ذلك لبناء شعاع جرّ باستخدام أجزاء متوفرة بسهولة. [ 31 ] [ 35 ] تُنشئ المصيدة الدوامية "ثقبًا" منخفض الضغط في المركز. تتطلب هذه المصيدة مجال طور أكثر تعقيدًا، ولكن على عكس المصيدة المزدوجة، يُمكن استخدامها لرفع أجسام أكبر من طول الموجة. [ 53 ] في عام 2019، تم رفع أكبر جسم على الإطلاق بواسطة شعاع جرّ في جامعة بريستول ، وعُرض ذلك في برنامج "حافة العلم" [ 55 ] ، وهو إنتاج من BBC Earth لصالح YouTube Originals، من تقديم ريك إدواردز . كانت عبارة عن كرة من البوليسترين الموسع بقطر 19.53 ملم.
  4. الرفع في المجال القريب: يُوضع جسم مستوٍ كبير بالقرب من سطح المحوّل، ويعمل كعاكس، مما يسمح له بالارتفاع فوق طبقة رقيقة جدًا من الهواء. هذه التقنية قادرة على رفع عدة كيلوغرامات، لكنها لا تستطيع الارتفاع لأكثر من مئات الميكرومترات فوق السطح. [ 56 ] ولذلك، على المستوى البشري، تبدو هذه التقنية أقرب إلى تقليل الاحتكاك بشكل كبير منها إلى الرفع.
  5. الرفع الصوتي المعكوس في المجال القريب: في ظل ظروف معينة، تنعكس قوة التنافر التي تُنتج الرفع في المجال القريب لتصبح قوة جاذبة. في هذه الحالة، يمكن توجيه المحوّل لأسفل، فيرفع الجهاز الجسمَ أسفله. يرتفع الجسم لمسافة عشرات الميكرومترات، وقد رُصدت أجسامٌ بوزن المليغرامات. تشير الأبحاث الحالية إلى أن هذه الظاهرة تحدث عندما يكون نصف قطر القرص المكافئ أقل من 38% من الطول الموجي [ 46 ].

تُعدّ هذه التصنيفات العامة إحدى طرق فرز أنواع الرفع، لكنها ليست نهائية. ويجري العمل حاليًا على دمج التقنيات للحصول على قدرات أكبر، مثل الرفع المستقر للأجسام غير المتناظرة محوريًا من خلال دمج الرفع بالموجات المستقرة مع المصيدة المزدوجة (وهي عادةً تقنية رفع بشعاع واحد). [ 52 ] كما يُجرى قدر كبير من العمل على دمج هذه التقنيات مع مكونات إزاحة الطور المطبوعة ثلاثية الأبعاد لتحقيق مزايا مثل تشكيل المجال السلبي [ 29 ] [ 31 ] [ 32 ] أو دقة مكانية أعلى. [ 29 ] [ 28 ] ويوجد أيضًا تباين كبير في تقنيات التحكم. فبينما تُعدّ المصيدة المزدوجة شائعة، فقد ثبت أيضًا إمكانية استخدام صفائح كلادني كمصدر موجة مستقرة منفردة للتحكم في الأجسام المرفوعة عن طريق تغيير التردد. [ 57 ]

التطبيقات

من المرجح أن تكون التطبيقات الرئيسية للرفع الصوتي علمية وصناعية.

مجموعة مختارة من الأجسام المعلقة صوتيًا في جهاز TinyLev، تشمل مواد صلبة، وسوائل، ونملة، ومكونًا كهربائيًا. جميعها بأحجام تتراوح بين 2 مم و6 مم. [ 12 ]
(يسار) صور لقطرات معلقة صوتيًا أثناء تبخر السائل وتكوين الجسيمات. (يمين) التصوير المقطعي بالأشعة السينية يوفر نظرة ثاقبة على البنية ثلاثية الأبعاد النهائية للجسيم. [ 58 ]

يوفر الرفع الصوتي بيئةً خاليةً من الحاويات لإجراء تجارب تجفيف القطرات، بهدف دراسة تبخر السوائل وتكوين الجسيمات. [ 59 ] [ 60 ] كما حظي التلاعب بالقطرات دون تلامس باهتمام كبير، لما يوفره من إمكانية إجراء تفاعلات كيميائية صغيرة الحجم دون تلامس. [ 21 ] ويُبدى اهتمام خاص بخلط قطرات متعددة باستخدام تقنيات الرفع الصوتي، ما يسمح بدراسة التفاعلات الكيميائية بمعزل عن الحاويات. [ 61 ] [ 10 ] كما يُبدى اهتمام باستخدام قطرة صغيرة معلقة كحاوية لبلورات البروتين في تجارب حيود الأشعة السينية، لتحديد البنية البلورية بدقة ذرية عند درجة حرارة الغرفة وبمعدل إنتاجية عالٍ. [ 62 ] [ 63 ]

تمت دراسة ظاهرة تحليق الحيوانات الصغيرة، ولم تتأثر حيوية الحيوانات التي تعيش عادةً في الهواء. [ 24 ] وفي المستقبل، يمكن استخدام هذه الظاهرة كأداة لدراسة الحيوانات نفسها.

تُجرى أبحاثٌ نشطة في مجال التجميع غير التلامسي. وقد تمّ إثبات إمكانية تعليق المكونات الكهربائية السطحية [ 12 ] [ 46 ] ، وكذلك التجميع الدقيق باستخدام مزيج من المجالات الصوتية والمغناطيسية [ 64 ] . كما يوجد اهتمام تجاري بالطباعة ثلاثية الأبعاد أثناء التعليق، حيث قدّمت شركة بوينغ طلب براءة اختراع لهذا المفهوم [ 65 ] .

كما اقتُرح الرفع الصوتي كتقنية لإنشاء شاشة عرض ثلاثية الأبعاد ، حيث يُسلط الضوء على جسيم يتحرك على طول مساره لتكوين الصورة بسرعة تفوق قدرة العين على معالجتها. وقد ثبتت إمكانية ذلك بالفعل [ 66 ] ، وتم دمجه مع التغذية الراجعة الصوتية واللمسية من نفس جهاز تحليل الصور النقطية (PAT). [ 67 ]

شاشة عرض ثلاثية الأبعاد صوتية، حيث يتم تحريك جسيم صغير من البوليسترين الموسع بسرعة مع تسليط الضوء عليه لإنتاج صورة "علامة توقف". هذه صورة مركبة تم التقاطها على مدى 20 ثانية. [ 68 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. أندرادي ، ماركو أ.ب.؛ بيريز، نيكولاس؛ أداموفسكي، خوليو س. ( 2018-04-01). "مراجعة التقدم المحرز في الرفع الصوتي". المجلة البرازيلية للفيزياء . 48 ( 2): 190-213 . Bibcode : 2018BrJPh..48..190A . doi : 10.1007/s13538-017-0552-6 . ISSN 1678-4448 . S2CID 125461009 .  
  2. أندرادي، ماركو أ.ب.؛ مارزو، أسير؛ أداموفسكي، خوليو س. (2020). "الرفع الصوتي في الهواء: التطورات الحديثة، والتحديات، والآفاق المستقبلية" . مجلة الفيزياء التطبيقية ، 116 (25). منشورات معهد الفيزياء الأمريكي: 250501. رمز Bibcode : 2020ApPhL.116y0501A . doi : 10.1063/5.0012660 . hdl : 2454/39386 . ISSN 0003-6951 . 
  3. لينشوف، أندرياس؛ لوريل، توماس (2014)، "الترحيل الصوتي"، في بهوشان، بهارات (محرر)، موسوعة تقنية النانو ، سبرينغر هولندا، ص 1-6 ، doi : 10.1007/978-94-007-6178-0_423-2 ، ISBN  978-94-007-6178-0
  4. "التحليق بالموجات فوق الصوتية" . 2006-11-04. مؤرشف من الأصل في 2006-11-04 . تم الاطلاع عليه في 2020-04-22 .
  5. وانغ، ت.؛ سافرين، م.؛ إيلمان، د. (30 يناير 1974). "غرفة صوتية لتحديد المواقع في حالة انعدام الوزن". الاجتماع الثاني عشر لعلوم الفضاء . ريستون، فيرجينيا: المعهد الأمريكي للملاحة الجوية والفضائية. doi : 10.2514/6.1974-155 .
  6. كيم، ميري (15 يوليو 2013). "دراسة تقول إن الموجات الصوتية يمكن استخدامها لرفع وتحريك الأشياء" . صحيفة واشنطن بوست .
  7. 1 2 3 فوريستي، دانييلي؛ نابافي، ماجد؛ كلينغوف، ميركو؛ فيراري، ألدو؛ بوليكاكوس، ديموس (30 يوليو 2013). "النقل والتعامل غير التلامسي للمواد في الهواء باستخدام الموجات الصوتية" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 110 (31): 12549-12554 . Bibcode : 2013PNAS..11012549F . doi : 10.1073/pnas.1301860110 . ISSN 0027-8424 . PMC 3732964. PMID 23858454 .   
  8. 1 2 3 مارزو، أسير؛ درينكووتر، بروس دبليو. (2019-01-02). "ملاقط صوتية ثلاثية الأبعاد" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 116 (1): 84-89 . Bibcode : 2019PNAS..116...84M . doi : 10.1073 / pnas.1813047115 . ISSN 0027-8424 . PMC 6320506. PMID 30559177 .   
  9. 1 2 3 4 مارزو، أسير؛ سيه، سو آن؛ درينكووتر، بروس دبليو؛ ساهو، ديباك رانجان؛ لونغ، بنجامين؛ سوبرامانيان، سريرام (27-10-2015). "عناصر صوتية ثلاثية الأبعاد للتحكم في الأجسام المعلقة" . نيتشر كوميونيكيشنز . 6 (1): 8661. Bibcode : 2015NatCo...6.8661M . doi : 10.1038/ncomms9661 . ISSN 2041-1723 . PMC 4627579. PMID 26505138 .   
  10. 1 2 أندرادي، ماركو أ.ب.؛ كامارغو، تاليس س.أ.؛ مارزو، أسير (2018-12-01). "الحقن والنقل والدمج والقذف التلقائي غير التلامسي للقطرات باستخدام رافعة صوتية متعددة النقاط". مراجعة الأدوات العلمية . 89 (12): 125105. Bibcode : 2018RScI...89l5105A . doi : 10.1063 / 1.5063715 . hdl : 2454/33737 . ISSN 0034-6748 . PMID 30599572. S2CID 58578863 .   
  11. 1 2 "الرافعة الصوتية: 25 خطوة (مع صور)" . 2018-01-01. مؤرشف من الأصل في 2018-01-01 . تم الاطلاع عليه في 2020-04-22 .
  12. 1 2 3 4 مارزو، أسير؛ بارنز، أدريان؛ درينكووتر، بروس دبليو. (2017-08-01). "تايني ليف: جهاز رفع صوتي أحادي المحور متعدد البواعث" . مراجعة الأدوات العلمية . 88 (8): 085105. Bibcode : 2017RScI...88h5105M . doi : 10.1063/1.4989995 . hdl : 1983/0a2d97bb-f39c-482c-943b-6745a0ebc453 . ISSN 0034-6748 . PMID 28863691 .  
  13. ^ باكس، كارل. مولر، هانز (يناير 1933). "Über einige Beobachtungen an schwingenden Piezoquarzen und ihrem Schallfeld". Zeitschrift für Physik . 84 ( 1– 2): 75– 86. بيب كود : 1933ZPhy...84...75B . دوى : 10.1007/bf01330275 . ردمك 1434-6001 . S2CID 120868972 .  
  14. 1 2 كلير، هيلاري دبليو. سانت. (نوفمبر 1949). "تكتل جزيئات الدخان أو الضباب أو الغبار بواسطة الموجات الصوتية". الكيمياء الصناعية والهندسية . 41 (11): 2434-2438 . doi : 10.1021/ie50479a022 . ISSN 0019-7866 . 
  15. "أرشيفات الغرب: أوراق هيلاري دبليو سانت كلير، 1896-1997" . archiveswest.orbiscascade.org . تاريخ الاسترجاع: 2020-04-06 .
  16. سانت كلير، هيلاري دبليو. (مايو 1941). "مولد صوت كهرومغناطيسي لإنتاج صوت عالي التردد مكثف". مراجعة الأدوات العلمية . 12 (5): 250-256 . رمز Bibcode : 1941RScI...12..250S . doi : 10.1063/1.1769874 . ISSN 0034-6748 . 
  17. وانغ، تي جي؛ ترينه، إي إتش؛ كرونكويست، إيه بي؛ إيلمان، دي دي (3 فبراير 1986). "أشكال القطرات الحرة الدوارة: نتائج تجريبية من مختبر الفضاء". رسائل المراجعة الفيزيائية . 56 (5): 452-455 . رمز Bibcode : 1986PhRvL..56..452W . doi : 10.1103/PhysRevLett.56.452 . ISSN 0031-9007 . PMID 10033196 .  
  18. وانغ، تي جي؛ أنيلكومار، إيه في؛ لي، سي بي؛ لين، كي سي (10-10-1994). "انقسام قطرات السائل الدوارة: نتائج تجارب USML-1 في الفضاء" . مجلة ميكانيكا الموائع . 276 : 389-403 . Bibcode : 1994JFM...276..389W . doi : 10.1017/S0022112094002612 . hdl : 2060/19950007805 . ISSN 0022-1120 . S2CID 123017388 .  
  19. "وانغ" . www.astronautix.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 28 ديسمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2020 .
  20. 1 2 وايمارك، آر آر (1975-11-01). "تحديد موقع المجال الصوتي للمعالجة بدون حاويات". الموجات فوق الصوتية . 13 (6): 251-261 . doi : 10.1016/0041-624X(75)90072-4 . ISSN 0041-624X . 
  21. 1 2 موريس، روبرت هـ.؛ داي، إليزابيث ر.؛ دوكر، بيتر؛ نيوتن، مايكل آي. (2019-10-02). "ما وراء بوق لانجفين: مصفوفات محولات الطاقة للرفع الصوتي لقطرات السائل" (ملف PDF) . فيزياء السوائل . 31 (10): 101301. Bibcode : 2019PhFl...31j1301M . doi : 10.1063/1.5117335 . ISSN 1070-6631 . S2CID 209990197 .  
  22. ترينه، إي إتش (1985-11-01). "جهاز رفع صوتي صغير الحجم لدراسات ديناميكا الموائع وعلوم المواد في المختبر وفي بيئة انعدام الجاذبية". مجلة الأدوات العلمية . 56 (11): 2059-2065 . رمز Bibcode : 1985RScI...56.2059T . doi : 10.1063/1.1138419 . ISSN 0034-6748 . 
  23. يارين، أ. ل.؛ بفافنلينر، م.؛ تروبيا، س. (فبراير 1998). "حول الرفع الصوتي للقطرات" . مجلة ميكانيكا الموائع . 356 (1): 65-91 . Bibcode : 1998JFM...356...65Y . doi : 10.1017/S0022112097007829 . ISSN 1469-7645 . S2CID 123666920 .  
  24. 1 2 شي، دبليو جيه؛ كاو، سي دي؛ لو، واي جيه؛ هونغ، زد واي؛ وي، بي. (2006-11-20). "طريقة صوتية لرفع الحيوانات الحية الصغيرة". رسائل الفيزياء التطبيقية . 89 (21): 214102. رمز Bibcode : 2006ApPhL..89u4102X . doi : 10.1063/1.2396893 . ISSN 0003-6951 . 
  25. ^ بورانين، ت. هيلاندر، ص. ميريلاينن، أ.؛ ماكوني، ج.؛ بنتيلا، أ. جريتسيفيتش، م.؛ قساماكوف، آي. سلمي، أ.؛ موينونين، ك. هاجستروم، إي. (2019). الإرتفاع الصوتي متعدد الترددات . ندوة IEEE الدولية للموجات فوق الصوتية (IUS) لعام 2019. دوى : 10.1109/ULTSYM.2019.8926200 . اتش دي ال : 10138/322170 .
  26. "جهاز الرفع الصوتي" . www.instructables.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2020-04-06 .
  27. كويرن، ديانا (23 أبريل 2020). "لقد صنعتُ جهازًا صوتيًا للطفو! جعل السائل يطفو في الهواء" . يوتيوب . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أبريل 2020 .
  28. 1 2 3 "Soundbender" (ملف PDF) . UIST '18: وقائع الندوة السنوية الحادية والثلاثين لجمعية ACM حول برمجيات وتكنولوجيا واجهة المستخدم . أكتوبر 2018. الصفحات 247-259 . doi : 10.1145/3242587.3242590 . 
  29. ميلد ، كاي؛ مارك ، أندرو ج.؛ تشيو، تيان؛ فيشر، بير (سبتمبر 2016). "الهولوغرامات الصوتية" . مجلة نيتشر . 537 (7621): 518-522 . رمز Bibcode : 2016Natur.537..518M . doi : 10.1038 /nature19755 . ISSN 1476-4687 . PMID 27652563. S2CID 4403584 .   
  30. تيان، تشنهوا؛ شين، تشن؛ لي، جونفي؛ ريت، إريك؛ غو، يويانغ؛ فو، هاي؛ كومر، ستيفن أ.؛ هوانغ، توني جون (مارس 2019). "الأسطح الفوقية الصوتية القابلة للبرمجة" . مواد وظيفية متقدمة . 29 (13) 1808489. doi : 10.1002/adfm.201808489 . ISSN 1616-301X . PMC 6527353. PMID 31123431 .   
  31. 1 2 3 مارزو، أ.؛ غوبريال، أ.؛ كوكس، ل.؛ كاليب، م.؛ كروكسفورد، أ.؛ درينكووتر، ب.و. (2017-01-02). "تحقيق حزم جرّ مضغوطة باستخدام خطوط تأخير صوتية" . رسائل الفيزياء التطبيقية . 110 (1): 014102. Bibcode : 2017ApPhL.110a4102M . doi : 10.1063/1.4972407 . hdl : 1983/d0bdf9dd-cd7d-4302-9742-87bcb0d82006 . ISSN 0003-6951 . 
  32. 1 2 بوليكرونوبولوس، سبيروس؛ ميمولي، جيانلوكا (ديسمبر 2020). " الرفع الصوتي باستخدام مواد فائقة عاكسة مُحسَّنة" . التقارير العلمية . 10 (1): 4254. Bibcode : 2020NatSR..10.4254P . doi : 10.1038/s41598-020-60978-4 . ISSN 2045-2322 . PMC 7060201. PMID 32144310 .   
  33. نوراسيكين، محمد عادلي؛ مارتينيز بلاسينسيا، دييغو؛ بوليكرونوبولوس، سبيروس؛ ميمولي، جيانلوكا؛ توكودا، يوتاكا؛ سوبرامانيان، سريرام (2018). "ساوندبندر" . وقائع الندوة السنوية الحادية والثلاثين لجمعية ACM حول برمجيات وتكنولوجيا واجهة المستخدم (ملف PDF) . Uist '18. برلين، ألمانيا: مطبعة ACM. الصفحات 247-259 . doi : 10.1145/3242587.3242590 . ISBN  978-1-4503-5948-1. S2CID 52982064 . 
  34. "اختراع شعاع الجر الصوتي (مع فيديو)" . phys.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-04-2020 .
  35. 1 2 "شعاع الجر الصوتي" . www.instructables.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-04-2020 .
  36. 1 2 أندرادي، ماركو أ.ب.؛ مارزو، أسير (2019-11-01). "دراسة عددية وتجريبية لاستقرار قطرة في جهاز رفع صوتي أحادي المحور". فيزياء الموائع . 31 (11): 117101. Bibcode : 2019PhFl...31k7101A . doi : 10.1063/1.5121728 . hdl : 2454/37009 . ISSN 1070-6631 . S2CID 209926238 .  
  37. أندرادي، ماركو أ.ب.؛ بوليكرونوبولوس، سبيروس؛ ميمولي، جيانلوكا؛ مارزو، أسير (2019-03-01). "دراسة تجريبية لعدم استقرار تذبذب الجسيمات في جهاز رفع صوتي أحادي المحور" . مجلة AIP Advances . 9 (3): 035020. Bibcode : 2019AIPA....9c5020A . doi : 10.1063/1.5078948 . hdl : 2454/35368 .
  38. رايلي، اللورد (مارس 1902). "الرابع والثلاثون. حول ضغط الاهتزازات" . مجلة لندن وإدنبرة ودبلن الفلسفية ومجلة العلوم . 3 (15): 338-346 . doi : 10.1080/14786440209462769 . ISSN 1941-5982 . 
  39. رايلي، اللورد (سبتمبر 1905). "42. حول زخم وضغط الاهتزازات الغازية، وعلاقتها بنظرية فيريال" . مجلة لندن وإدنبرة ودبلن الفلسفية ومجلة العلوم . 10 (57): 364-374 . doi : 10.1080/14786440509463381 . ISSN 1941-5982 . 
  40. كينغ، لويس ف. (15 نوفمبر 1934). "حول ضغط الإشعاع الصوتي على الكرات" . وقائع الجمعية الملكية في لندن. السلسلة أ، العلوم الرياضية والفيزيائية . 147 (861): 212-240 . رمز Bibcode : 1934RSPSA.147..212K . doi : 10.1098/rspa.1934.0215 . ISSN 0080-4630 . 
  41. رجبي، ماجد؛ بهزاد، مهدي (1 مارس 2014). "الإشعاع الصوتي المحفز بمصدر نقطي للأغلفة الأسطوانية: الرنين والمجالات الخلفية". مجلة أكتا أكوستيكا المتحدة مع أكوستيكا . 100 (2): 215-225 . doi : 10.3813/aaa.918701 . ISSN 1610-1928 . 
  42. "الفيزياء السوفيتية - دوكلادي". مجلة الفيزياء اليوم . 14 (5): 47. مايو 1961. doi : 10.1063/1.3057553 . ISSN 0031-9228 . 
  43. بروس، هنريك (2012). "علم الصوتيات المائعية 7: قوة الإشعاع الصوتي على الجسيمات الصغيرة" . مختبر على رقاقة . 12 (6): 1014-21 . doi : 10.1039/c2lc21068a . ISSN 1473-0197 . PMID 22349937 .  
  44. ماكوني، جي.، هيلاندر، ب.، غريتسيفيتش، م.، سالمي، أ.، بينتيلا، أ.، كاساماكوف، إ.، هاغستروم، إ.، موينونين، ك. مقياس التشتت 4π: تقنية جديدة لفهم خصائص التشتت العامة والكاملة للأوساط الجسيمية. مجلة التحليل الطيفي الكمي ونقل الإشعاع 2020، المجلد 246، 106910، https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2020.106910
  45. أندرادي، ماركو أ.ب.؛ أداموفسكي، خوليو س. (سبتمبر 2016). "قوة الإشعاع الصوتي على كرة في جهاز الرفع الصوتي". ندوة IEEE الدولية للموجات فوق الصوتية 2016 (IUS) . الصفحات 1-4 . doi : 10.1109/ULTSYM.2016.7728864 . ISBN  978-1-4673-9897-8. S2CID 41284471 . 
  46. 1 2 3 أندرادي، ماركو أ.ب.؛ راموس، تياغو س.؛ أداموفسكي، خوليو س.؛ مارزو، أسير (2020-02-03). "التقاط ووضع الأجسام المليمترية بدون تلامس باستخدام الرفع الصوتي المعكوس في المجال القريب". رسائل الفيزياء التطبيقية . 116 (5): 054104. Bibcode : 2020ApPhL.116e4104A . doi : 10.1063/1.5138598 . hdl : 2454/36988 . ISSN 0003-6951 . S2CID 212756370 .  
  47. Helander P.، Puranen T.، Meriläinen A.، Maconi G.، Penttilä A.، Gritsevich M.، Kassamakov I.، Salmi A.، Muinonen K.، Hæggström E. المجهر متعدد الاتجاهات عن طريق التحكم في العينات بالموجات فوق الصوتية. رسائل الفيزياء التطبيقية 2020، ج116، 194101، https://doi.org/10.1063/5.0002602
  48. 1 2 3 إينوي، سيكي؛ موغامي، شينيتشي؛ إيتشياما، توموهيرو؛ نودا، أكيهيتو؛ ماكينو، ياسوتوشي؛ شينودا، هيرويوكي (2019-01-01). "هولوغرام حدودي صوتي لرفع جسم صلب كبير الحجم" . مجلة الجمعية الصوتية الأمريكية . 145 (1): 328-337 . arXiv : 1708.05988 . Bibcode : 2019ASAJ..145..328I . doi : 10.1121/1.5087130 . ISSN 0001-4966 . PMID 30710964 .  
  49. ^ هيلاندر، بيتري. هاغستروم، إدوارد؛ بورانين، توماس؛ ميريلاينن، أنتي؛ ماكوني، جوران؛ بنتيلا، أنتي؛ جريتسفيتش، ماريا؛ قاسماكوف، إيفان؛ سلمي، آري؛ موينونين ، كاري (أكتوبر 2019). “محاكاة محاصرة التوجيه الصوتي من أجل الإرتفاع المستقر”. ندوة IEEE الدولية للموجات فوق الصوتية (IUS) لعام 2019 . غلاسكو، المملكة المتحدة: IEEE. الصفحات من 650 إلى 653. دوى : 10.1109/ULTSYM.2019.8925843 . اتش دي ال : 10138/322114 . رقم ISBN  978-1-7281-4596-9. S2CID 209322164 . 
  50. شتاين، م.؛ كيلر، س.؛ لو، ي.؛ إيليتش، أ. (2022). "تشكيل قوى الإشعاع غير التلامسية من خلال التشتت الصوتي الشاذ" . نيتشر كوميونيكيشنز . 13 (1): 6533. arXiv : 2204.04137 . Bibcode : 2022NatCo..13.6533S . doi : 10.1038/ s41467-022-34207-7 . ISSN 2041-1723 . PMC 9626492. PMID 36319654 .   
  51. حبيبي، روح الله؛ ديفيندران، سيتسابهسان؛ نيلد، أدريان (2017). "احتجاز وتشكيل الجسيمات والخلايا الكبيرة في موجة فوق صوتية أحادية البعد" . مختبر على رقاقة . 17 (19): 3279-3290 . doi : 10.1039/C7LC00640C . ISSN 1473-0197 . PMID 28840206 .  
  52. 1 2 كوكس، ل.؛ كروكسفورد، أ.؛ درينكووتر، ب.و.؛ مارزو، أ. (30 يوليو 2018). "القفل الصوتي: تحديد موضع واتجاه الجسيمات غير الكروية ذات الأبعاد دون الطول الموجي في الهواء باستخدام رافعة صوتية أحادية المحور" . رسائل الفيزياء التطبيقية . 113 (5): 054101. Bibcode : 2018ApPhL.113e4101C . doi : 10.1063/1.5042518 . hdl : 1983/a18b40a6-d392-4e69-847c-26bfea65f352 . ISSN 0003-6951 . S2CID 126387250 .  
  53. 1 2 مارزو، أسير؛ كاليب، ميهاي؛ درينكووتر، بروس دبليو. (22 يناير 2018). "دوامات صوتية افتراضية ذات زخم زاوي مداري قابل للضبط لاحتجاز جسيمات مي" . رسائل المراجعة الفيزيائية . 120 (4) 044301. رمز Bibcode : 2018PhRvL.120d4301M . doi : 10.1103/PhysRevLett.120.044301 . hdl : 1983/681ab143-7d53-4642-a859-8f0364394174 . ISSN 0031-9007 . PMID 29437423 .  
  54. أندرادي، ماركو أ.ب.؛ بيرناساو، آن ل.؛ أداموفسكي، خوليو س. (25-07-2016). "الرفع الصوتي لكرة صلبة كبيرة". رسائل الفيزياء التطبيقية . 109 (4): 044101. رمز Bibcode : 2016ApPhL.109d4101A . doi : 10.1063/1.4959862 . ISSN 0003-6951 . 
  55. بي بي سي إيرث (10 ديسمبر 2019). "على حافة العلم" . يوتيوب . مؤرشف من الأصل بتاريخ 19 ديسمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أبريل 2020 .
  56. أويها، سادايوكي؛ هاشيموتو، يوشيكي؛ كويكي، يوشيكازو (1 مارس 2000). "النقل بدون تلامس باستخدام الرفع الصوتي في المجال القريب" . الموجات فوق الصوتية . 38 (1): 26-32 . doi : 10.1016/S0041-624X(99)00052-9 . ISSN 0041-624X . PMID 10829622 .  
  57. ويجايا، هاري؛ لطيفي، كورش؛ تشو، كوان (أبريل 2019). "التلاعب ثنائي الأبعاد في الهواء باستخدام رافعة صوتية أحادية المحول" . الآلات الدقيقة . 10 (4): 257. doi : 10.3390/mi10040257 . PMC 6523525. PMID 31003415 .  
  58. دوير، فريدريك؛ بيرنز، لي؛ لي، بيكي؛ هايندز، جيريمي؛ ديفيس-هاريسون، ريبيكا؛ فرانك، سكوت؛ فلورنس، ألاستير (2020). "عزل الببتيدات عبر التجفيف بالرش: تكوين الجسيمات، وتصميم العملية، وتنفيذها لإنتاج الجلوكاجون المجفف بالرش" . البحوث الصيدلانية . 37 (12): 255. doi : 10.1007/s11095-020-02942-5 . PMC 7736029. PMID 33319329 .  
  59. دوير، فريدريك؛ أوزوالد، إيان؛ فلورنس، ألاستير (2018). "دراسة كمية لتكوين الجسيمات في تركيبة دوائية نموذجية باستخدام تجارب تبخر القطرة المفردة والتصوير المقطعي بالأشعة السينية" . تكنولوجيا المساحيق المتقدمة . 29 (12): 2996-3006 . doi : 10.1016/j.apt.2018.09.027 . S2CID 139988412 . 
  60. ^ كسل ، جاكوب. كيل، سورين؛ جنسن، أنكر. أندرسن، سوني. يورجنسن، كاري؛ شيفتر، هيكو؛ لي ، جيفري (2006). “التحليل القائم على النموذج لتجفيف قطرة محلول واحدة في رافعة بالموجات فوق الصوتية”. علوم الهندسة الكيميائية . 61 (8): 2701– 2709. بيب كود : 2006ChEnS..61.2701S . دوى : 10.1016/j.ces.2005.11.051 .
  61. واتانابي، أيومو؛ هاسيغاوا، كوجي؛ آبي، يوتاكا (ديسمبر 2018). "التحكم بالسوائل في الهواء دون تلامس: اندماج القطرات والخلط النشط بواسطة الرفع الصوتي" . التقارير العلمية . 8 (1): 10221. Bibcode : 2018NatSR...810221W . doi : 10.1038/s41598-018-28451-5 . ISSN 2045-2322 . PMC 6033947. PMID 29977060 .   
  62. تسوجينو، سويتشيرو؛ توميزاكي، تاكاشي (2016-05-06). "الرفع الصوتي بالموجات فوق الصوتية لتصوير البلورات البروتينية بالأشعة السينية بمعدل إطارات سريع في درجة حرارة الغرفة" . التقارير العلمية . 6 (1) 25558. Bibcode : 2016NatSR...625558T . doi : 10.1038/srep25558 . ISSN 2045-2322 . PMC 4858681. PMID 27150272 .   
  63. ب، آلر؛ د، أكسفورد؛ ب ت، دوكر؛ إر، داي؛ ر ه، موريس؛ م إ، نيوتن؛ أ م، أورفيل (13 مايو 2018). "تطوير بيئة الرفع الصوتي بالهيليوم لتجارب الأشعة السينية ذات الدقة الزمنية العالية" . موجزات تيك كونكت . 1 (2018): 36-39 .
  64. يوسفي، أميد؛ ديلر، إريك (أبريل 2019). "التلاعب الدقيق الروبوتي غير التلامسي في الهواء باستخدام نظام مغناطيسي صوتي". رسائل IEEE في مجال الروبوتات والأتمتة . 4 (2): 1580-1586 . doi : 10.1109/LRA.2019.2896444 . ISSN 2377-3766 . S2CID 67872033 .  
  65. « الطباعة ثلاثية الأبعاد المكانية ذات الشكل الحر باستخدام تعليق الأجزاء»، صدر بتاريخ 29 يوليو 2014 
  66. فوشيمي، تاتسوكي؛ مارزو، أسير؛ درينكووتر، بروس دبليو؛ هيل، توماس إل. (2019-08-05). "شاشات عرض حجمية صوتية باستخدام جسيم معلق سريع الحركة" (ملف PDF) . رسائل الفيزياء التطبيقية . 115 (6): 064101. Bibcode : 2019ApPhL.115f4101F . doi : 10.1063/1.5113467 . hdl : 2454/36412 . ISSN 0003-6951 . S2CID 201271065 .  
  67. هيراياما، ريوجي؛ مارتينيز بلاسينسيا، دييغو؛ ماسودا، نوبويوكي؛ سوبرامانيان، سريرام (نوفمبر 2019). "شاشة عرض ثلاثية الأبعاد للعرض المرئي واللمسي والسمعي باستخدام الحبس الصوتي" . مجلة نيتشر . 575 (7782): 320-323 . Bibcode : 2019Natur.575..320H . doi : 10.1038/s41586-019-1739-5 . ISSN 1476-4687 . PMID 31723288. S2CID 207986492 .   
  68. فوشيمي، تاتسوكي؛ مارزو، أسير؛ درينكووتر، بروس دبليو؛ هيل، توماس إل. (2019-08-05). "شاشات عرض حجمية صوتية باستخدام جسيم معلق سريع الحركة" (ملف PDF) . رسائل الفيزياء التطبيقية . 115 (6): 064101. Bibcode : 2019ApPhL.115f4101F . doi : 10.1063/1.5113467 . hdl : 2454/36412 . ISSN 0003-6951 . S2CID 201271065 .