Группа физиков из Университета Фудань совместно с учеными из Хэнаньского университета, Наньянского технологического университета и Международного физического центра Доностия разработала инновационный метод создания топологических структур на поверхности воды с использованием гравитационных волн.

Новая технология, получившая название «водные пинцеты», позволяет генерировать и контролировать различные волновые структуры, включая вихри, скирмионы и ленты Мёбиуса на водной поверхности. Принцип работы основан на взаимодействии перекрывающихся волн, создающих особые волновые поля с топологическими свойствами.
До этого открытия ученые активно использовали оптические пинцеты для манипулирования отдельными молекулами при создании новых материалов и изучении их свойств. Звуковые волны также применялись для контроля более крупных частиц, например, в работе мембран акустических систем.
«Водные пинцеты» работают на принципиально новом уровне, используя «шум» от наложения нескольких волн. При их взаимодействии образуются уникальные рисунки ряби и новые типы структур, которыми можно управлять с высокой точностью. Название технологии отражает её способность манипулировать микроскопическими объемами воды и небольшими предметами на её поверхности.
Исследователи создали специальную систему для генерации топологических структур с использованием гравитационных водных волн. Эта система позволяет точно контролировать формирование и поведение волновых полей, открывая новые возможности для практического применения.
Одно из наиболее перспективных направлений использования «водных пинцетов» связано с медициной. Технология может применяться для доставки лекарственных капсул в определенные участки тела и их контролируемого высвобождения в нужном месте.
Потенциал метода не ограничивается микромасштабом – исследователи предполагают возможность его масштабирования для работы с большими водными поверхностями, вплоть до применения в масштабах океанских волн. Эта особенность открывает широкие перспективы для практического использования технологии в различных областях.

Изображение носит иллюстративный характер
Новая технология, получившая название «водные пинцеты», позволяет генерировать и контролировать различные волновые структуры, включая вихри, скирмионы и ленты Мёбиуса на водной поверхности. Принцип работы основан на взаимодействии перекрывающихся волн, создающих особые волновые поля с топологическими свойствами.
До этого открытия ученые активно использовали оптические пинцеты для манипулирования отдельными молекулами при создании новых материалов и изучении их свойств. Звуковые волны также применялись для контроля более крупных частиц, например, в работе мембран акустических систем.
«Водные пинцеты» работают на принципиально новом уровне, используя «шум» от наложения нескольких волн. При их взаимодействии образуются уникальные рисунки ряби и новые типы структур, которыми можно управлять с высокой точностью. Название технологии отражает её способность манипулировать микроскопическими объемами воды и небольшими предметами на её поверхности.
Исследователи создали специальную систему для генерации топологических структур с использованием гравитационных водных волн. Эта система позволяет точно контролировать формирование и поведение волновых полей, открывая новые возможности для практического применения.
Одно из наиболее перспективных направлений использования «водных пинцетов» связано с медициной. Технология может применяться для доставки лекарственных капсул в определенные участки тела и их контролируемого высвобождения в нужном месте.
Потенциал метода не ограничивается микромасштабом – исследователи предполагают возможность его масштабирования для работы с большими водными поверхностями, вплоть до применения в масштабах океанских волн. Эта особенность открывает широкие перспективы для практического использования технологии в различных областях.