各向异性声透明介质的设计与实验研究

来源 :南京理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ying8939
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
各向异性声学亚波长结构,常又被称为声学超构流体,可实现特殊的声波操控,如隐身、导波等。本文给出一种能消除宽频声沿弯曲路径传播时所形成反射波的各向异性声透明介质设计,并提出一种独立调制单元等效声学参数的方法。通过分析声学单元在准静态极限下的近似行为,并按特定顺序调整单元几何参数及温度,拓宽了这种亚波长结构可实现的参数空间。通过在弯曲路径上按周期布置所设计的各向异性声透明介质,可构建低反射或近似无反射的弯曲波导,实验证明该弯曲波导能保持原入射声波的波前不变,透射声信号时域波形与入射高斯脉冲基本相同。此外,本文还引入一种空心柱状水下声学单元的设计,给出了此类单元等效参数的理论推导。在不同材料不同几何参数的情况下,对此类水下声学单元的等效参数和参数各向异性进行了数值仿真研究。研究了单元等效参数随材料参数及体积比等几何参数的变化情况,分析了调制水下声学单元的等效参数及拓宽可实现的水声材料的参数空间的方法。本文的工作验证了严格按照坐标变换的要求实现声学单元的设计方案,并进一步研究了水下声学单元的设计方法,为进一步实现水声操控并提高相关设计性能提供了可能。
其他文献
膜蛋白在生物体内有着控制物质进出,信号和能量传导等多种生理功能,因此在药物靶点设计和生物探针开发等方面应用广泛。随着生物技术和生物医药的不断更新与发展,膜蛋白的研究越来越受到学者的重视,但是,膜蛋白的低丰度和难溶性是阻碍膜蛋白结构与功能研究的两大难题。本文以膜蛋白与超级折叠绿色荧光蛋白融合表达为基础,对11种大肠杆菌膜蛋白进行表达筛选;对筛选出表达量明显提高的重组膜蛋白进行小量表达优化及表达菌株大
学位
学位
硅微谐振式加速度计与传统加速度计相比,具有体积小、功耗低且抗干扰能力强等优势,已成为加速度计领域的研究热点。目前硅微谐振式加速度计的驱动电路大多基于自激振荡模式实现,同时搭配额外测温元件对温度进行补偿。随着研究的深入,发现该模式下电路会引入1/f噪声误差、相移误差及温度滞回误差,制约加速度计低频稳定性。针对自激振荡模式存在的上述问题,本文开展了基于Ring-Down模式的硅微加速度计ASIC测控方
学位
针对可以覆盖到毫米波的第四代干扰机以及越来越复杂的电磁环境,本文以线性调频连续波引信为平台,从信号处理层面出发,对典型的压制式干扰和欺骗式干扰展开了抗干扰算法的研究,主要工作如下:(1)对噪声调幅干扰与噪声调频干扰信号进行建模,搭建了基于Simulink的调频引信测距系统仿真模型,并分别在基础的调频引信系统模型上加以噪声调幅干扰模块和噪声调频模块,分析在系统载频与干扰频率不同、干信比不同以及噪声带
单标记学习和多标记学习可以为一个具体实例分配一个或多个与之相关的标记。这两种学习范式都可以指出哪些标记可以描述实例,然而在现实生活中,很多时候我们想要知道不同的标记对实例的重要程度,这时仅靠单标记学习和多标记学习就不够了。于是,学者们提出了标记分布学习,该学习范式以标记分布的形式给出不同标记对同一实例的描述度。但同时,由于标记分布数据集的标注代价高昂,且没有客观的标注标准,导致可用于进行标记分布学
学位
学位
学位