下图是常规骨传导的原理示意图。从耳道附近的骨头外放置激励器,通过人骨将振动传导直接传导到耳小骨,再传递到耳蜗,激励大脑听觉神经。主要不通过耳道的空气传导,这是常规耳机和音箱的主要传递路径。
下图是所谓的光声骨传导振动系统。当使用与声音同步的激光束产生振动,然后将这些振动传递到耳软骨时,便可以感知到可听见的声音。
调制光辐射在激发下在物质中产生声波被称为光声(PA)效应。可以穿透生物组织到相当深的深度的近红外激光可以用于产生合适的调制光辐射源。利用这种效果产生的声波有望与骨传导助听器产生相似的效果,因为它将在皮肤中产生振动。
光声骨传导振动单元的示意图
光声骨传导振动单元的照片
通过调制的光吸收对样品进行周期性加热会引起热波以及热弹性的膨胀和收缩,从而导致发射弹性波。
光声(PA)效应过程涉及复杂的能量转换机制,其中包括光,热和声学过程。
目前只是停留在实验室阶段,距离商用还会有很长一段距离。