声波诱导的相互作用力

来源 :2016年度全国检测声学与物理声学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gujianjia
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  近年来,声波人工结构材料(如声子晶体、声超材料等)引起人们的广泛研究兴趣。基于对结构的灵活剪裁,声波在这些人工功能材料中的传播可展现大量新奇特性。结合人工结构在声波中的响应特性,这里探讨声波诱导的超材料与硬墙壁之间的相互作用,发现两者之间存在强的排斥力;研究两个相同的弹性结构板之间的相互作用,发现通过激发耦合板波模式既可以共振地增强排斥相互作用,也可以产生极强的吸引相互作用。
其他文献
在测井过程中,泥质砂岩储层由于成分和孔隙的结构已经发生了很大的变化,从而导致其与常规储层测井响应的不同.而泥质砂岩的电导率特性以及导电模型中参数确定则是测井反演中尤为重要的部分.1974年,Waxman与Thomas对不同温度、不同电阻率溶液条件下的B值变化规律进行了实验研究,得到了7种温度条件下的B值实验图版.2007年,Waxman与Thomas指出1974年所发表的B值图版存在错误,并给出了
页岩气等非常规油气资源正逐渐成为重要的勘探开发目标,页岩油气储层勘探开发对岩石物理技术的需求同时在逐渐增加.由于页岩富含有机质干酪根,且微观结构一般表现为VTI (Vertical transversely isotropy)各向异性,需要合适的岩石物理模型来描述页岩的特殊性质.本文将有机质(干酪根)考虑进各向异性DEM模型理论,讨论了干酪根对页岩声速及速度各向异性的影响,丰富了对理论的说明,增加
奥米亚棕蝇由于其特殊的双耳结构,能够以极亚波长尺度对宿主声源进行准确的定位,本工作借鉴其物理机制来克服传统阵列所面临的尺寸问题。通过对奥米亚棕蝇的特殊双耳结构进行类比,设计了具有相同功能的模拟电路结构,用该仿生的电路将传微型声器阵列输出信号相互耦合。耦合后的信号具有与频率和声源方位相关的相位差和幅度差。相位差和幅度差响应均能用于声源定位。并且,可通过调节耦合参数获得对声源方位极高灵敏度的响应。系统
本文通过CT扫描实验,获得了江豚头部内部的结构,并通过切片实验测量了该江豚前额区域不同位置组织的声速和密度值。并对获取得到的组织切片的CT扫描结果亨氏单位Hounsfield Unit (HU)与切片对应的声速、密度进行同归分析,结果显示声速、密度与HU值之间具有显著线性关系,并由此重建该江豚头部的声速、密度分布。并根据CT扫描结果构建了该江豚的头部二维模型,将重建得到的声速、密度分布用于二维模型
多功能声非对称传输器件已成为声学超材料领域的研究热点。在本文中,通过数值模拟与实验测量,研究浸没在水中含内置三角形声子晶体的弯曲波导结构的声波非对称透射效应,其中声子晶体的单元为黄铜方柱,且x与y方向的栅格常数不同。结果 表明:在低于500 kHz频率范围,该结构存在三个声波非对称透射频带,且三个频带是由不同机理引起,分别为声子晶体的带隙,聋哑模式及声子晶体与波导结构的相互作用。此外,旋转声子晶体
以普通波导管内部嵌入弹性薄膜为基本单元结构,构造了零折射率声学超材料.研究表明,在频率为fm=453.64Hz时,此超材料的等效质量密度趋于零,相速度趋于无穷大,从而得到折射率n=0.在零折射率超材料两端接上截面积较大的普通波导管构造了复合零折射率超材料,利用声传输线理论和声阻抗匹配理论,分析了该复合超材料中能量传输和轴向声压分布情况.理论和仿真结果表明:尽管在零折射率超材料与普通波导管之间存在极
基于各向异性的局域共振超材料单元,我们设计并构建了一个具有新颖物理性能的超材料柱(Meta-Rod)。这个超材料柱的振动特征完全不同于普通弹性柱。普通弹性柱中普遍具有弯曲波、纵波和扭转波。而超材料柱中对不同的偏振类型,可以具有不同的低频带隙。因此,产生了很丰富的振动特性,例如:在某些频率,只能传播纵波,不能传播弯曲波,这是类似流体的弹性特征;在某些频率,由于负数的转动惯量,扭转波无法传播。这些有趣
声聚焦与异常透射效应一直是声学超材料领域的研究热点。本文研究浸没在水中金属圆柱结构的声聚焦与异常透射效应。结果 表明,当声波入射到圆柱表面,基于不同的Mie共振模式,声波在圆柱内聚焦为一个或多个焦点,聚焦频率与圆柱的尺寸与形状密切相关。此外,当声波从圆柱中心激发时,圆柱外侧透射声波明显增强,且波形不变;改变入射声源位置,可调节透射声波幅值,实现声异常透射开关;利用Mie共振偶极或四极模式,可将透射
非双盲隐身斗篷允许被隐身物体感知外部信息,该特性在高精度传感以及水下隐身等场合具有广阔的应用潜能。但现有的隐身斗篷设计通常基于坐标变换技术,需要将具有负等效参数的声学材料制成复杂的多层结构或使其参数满足特殊的空间分布。本文研究了可利用简化参数分布来对自由空间中圆形物体实现非双盲隐身的声学斗篷。通过推导物体的散射声场的解析表达式,并使用遗传算法来优化斗篷的结构参数,获得了最小化的散射声场。结果 表明
体积型超构介质的低维化,超构表面近年来逐渐得到了人们的广泛关注。超构表面是由微结构单元按突变型宏观“序”排列在一起形成的具有亚波长厚度的平面型超构介质体系,它可以灵活有效地操纵波的振幅、相位、传播模式等。相对于体积型超构介质,声学超构表面具有结构简单、紧凑、易加工等特点。超构表面可用来设计超薄器件,以实现一系列新颖的物理效应与功能,如异常折射/反射、极化旋转、复杂波束、体波向表面波转换、超透镜等。