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公开(公告)号:CN113066465B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202110168292.X
申请日:2021-02-05
Applicant: 南京大学
IPC: G10K11/172 , H01P7/06
Abstract: 本发明公开了一种低频吸声结构和吸声方法,包括吸声单元,所述吸声单元包括底座、盖板以及设置于底座和盖板之间的环状嵌套结构,环状嵌套结构包括由外向内的若干层分裂式谐振腔,分裂式谐振腔设有纵向开口。本发明具有能够根据实际环境的噪声频谱调节内部组件来吸收不同频率噪音的优点,克服了现有声学超材料一经打印无法改变吸声频段的技术瓶颈;整体的结构紧凑,低频吸声性能较好,且能够吸收不同角度入射的声波,适用于小型集成化设备的吸声降噪。
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公开(公告)号:CN117092216A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202310829492.4
申请日:2023-07-07
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于无序超表面与AI的单探头实时超声成像方法,包括:将待成像物体放置于成像系统中,利用单个换能器发射宽带信号,在接收端用单个空间固定的水听器得到经编码的成像信号;将成像信号依次进行时频转换,得到成像信号的频谱信息;将成像信号的频谱信息输入至训练好的神经网络中,得到待成像物体的成像结果;其中,成像系统包括超声换能器、无序超表面和水听器,其中超声换能器和无序超表面放置在同一直线上,水听器放置在超表面后方;超声换能器向待成像物体发射声波,发射的声波在到达待成像物体时散射,得到散射波,该散射波与无序超表面相互作用,得到成像信号,由水听器接收该成像信号;无序超表面为具有随机分布的空间声学参数并在工作频带具有色散性的复合材料。
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公开(公告)号:CN105913837B
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201610236484.9
申请日:2016-04-15
Applicant: 南京大学
IPC: G10K11/20
Abstract: 本发明公开了一种超薄的施罗德散射体,包括基板,所述基板上设有7×p行和7×q列个正方形凹槽,p和q为大于等于1的整数,正方形凹槽的边长为0.48λ,深度为0.04λ,凹槽设有正方形颈口,正方形颈口的边长小于正方形凹槽的边长,颈口深度为0.01λ,λ为散射体针对某一中心频率f0设计,所对应的波长,不同凹槽单元的颈口宽度w不同,分布满足一个特定数列。本发明可以在宽带实现声波的漫反射,和传统的施罗德散射体相比,具有接近的漫反射效果,同时可以减小材料的厚度,和传统施罗德的厚度λ/2相比,本发明的厚度只有λ/20,方便实际中的使用。
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公开(公告)号:CN106205591A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610566286.9
申请日:2016-07-18
Applicant: 南京大学
IPC: G10K11/172
CPC classification number: G10K11/172
Abstract: 本发明公开了一种基于空间折叠结构的微型Helmholtz共鸣器的宽带消声管道,包括平行设置的主体管道上表面和下表面,上下表面安装有若干个沿主体管道对称分布的尺寸固定的腔体,腔体等间距排列,每个腔体与主体管道之间设有一对固体挡板,两个固体挡板之间形成位置、横截面可变的喉管,所述腔体内设有若干个交替分布的平行横梁。本发明在减小共鸣器腔体体积的同时,在腔体内部加一些声学硬质边界的横梁来划分腔体的声传输通道,通过几个等效的劲度系数较大的小弹簧串联连接实现与大的腔体相同劲度系数的等效弹簧,不改变喉管对应的声质量,实现相同的共振频率,此外还可以改变喉管的横截面和其相对腔体中心位置的距离来改变共鸣器的作用频率。
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公开(公告)号:CN105913837A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610236484.9
申请日:2016-04-15
Applicant: 南京大学
IPC: G10K11/20
Abstract: 本发明公开了一种超薄的施罗德散射体,包括基板,所述基板上设有7×p行和7×q列个正方形凹槽,p和q为大于等于1的整数,正方形凹槽的边长为0.48λ,深度为0.04λ,凹槽设有正方形颈口,正方形颈口的边长小于正方形凹槽的边长,颈口深度为0.01λ,λ为散射体针对某一中心频率f0设计,所对应的波长,不同凹槽单元的颈口宽度w不同,分布满足一个特定数列。本发明可以在宽带实现声波的漫反射,和传统的施罗德散射体相比,具有接近的漫反射效果,同时可以减小材料的厚度,和传统施罗德的厚度λ/2相比,本发明的厚度只有λ/20,方便实际中的使用。
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公开(公告)号:CN105895074A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610222033.X
申请日:2016-04-11
Applicant: 南京大学
IPC: G10K11/36
CPC classification number: G10K11/36
Abstract: 本发明公开了一种声学单向超表面,包括第一板,具有对入射声波进行相位调控的部件;第二板,所述第二板的材料为零折射率材料;所述第一板和第二板平行设置,第一板和第二板之间的间隙小于1mm。本发明的一种声学单向超表面,在单向传输的同时,实现对透射声波的单向任意操控,设计的超表面的厚度仅为0.57个波长,这将大大地促进它在实际中的应用,比如在集成声学器件上的使用。
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公开(公告)号:CN101817163B
公开(公告)日:2012-01-04
申请号:CN201010132144.4
申请日:2010-03-25
Applicant: 南京大学 , 昆山华辰机器制造有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于神经网络的磨削加工工况检测方法,包括如下步骤:建立神经网络模型;在标准工况下由传感器信息采集模块采集现场声发射信息,将采集到的声发射数据和标准工况数据所构成的样本库输入到神经网络学习模块,利用误差反传算法得到权阈值参数,输出给神经网络运算输出模块;神经网络运算输出模块根据接收到的实时数据向量,经运算后输出实时工况向量;根据该工况向量内各变量的定义即可判断出刀具和工件的情况。本发明利用神经网络的学习和智能判断功能,可以自动判断出工件和刀具的加工状态,大大减小了对熟练工人的依赖,提高了加工效率;可以有效地减少人为判断因素,提高加工效率和加工质量,并避免工件和刀具不必要的损毁。
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公开(公告)号:CN112182941B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202011149318.8
申请日:2020-10-23
Applicant: 南京大学
IPC: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/10
Abstract: 本发明公开了一种间隔收缩隔声结构拓扑优化方法,根据Helmholtz方程对间隔收缩隔声结构进行声学建模,采用基于变密度法的拓扑优化方法,提出了一种新的插值函数用于密度和体积模量的连续材料插值,引入设计域内材料体积分数的约束条件,以最小化评估域内目标频段透射声压的平方和为目标函数,利用伴随法对目标函数和约束函数进行灵敏度分析,采用移动渐近线方法优化目标函数,获取设计域内固体材料的最优分布,最终实现在有限空间内通风声屏障的宽带隔声。本发明摆脱了依靠经验设计隔声结构参数的传统思路,以拓宽隔声频段为目标,依靠拓扑优化算法逆向设计材料分布,得到具有宽带、通风、轻量等特性的最优化声屏障。
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公开(公告)号:CN115602265A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211031895.6
申请日:2022-08-26
Applicant: 南京大学(CN)
Abstract: 本申请提供了一种基于PGN模型的声学超材料设计方法,其不仅克服了传统声学超材料设计过程中频谱响应到结构参数一对多映射的问题,而且可通过在训练阶段后立即预测解来显著减少总体计算时间,提高设计效率。该设计方法首先构建包括声学超材料的结构参数以及相应频谱响应的数据集;然后以逆向GRU模型在前,经数据集预训练的正向DNN模型在后级联的方式,构建PGN模型,再通过数据集对PGN模型进行训练;其中逆向GRU模型的输出经高斯采样后得到的候选元结构,作为预训练的正向DNN模型的输入;最后将定制频谱输入经训练的PGN模型中,对PGN模型预测出的高斯分布进行概率采样,生成满足条件的结构参数。
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公开(公告)号:CN114036658A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111231884.8
申请日:2021-10-22
Applicant: 南京大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06F30/28 , G06N7/00 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于GP‑BM的低频宽带吸声器逆设计方法,首先建立待优化的吸声器模型,确定其m维特征参数及待优化的声学性能目标;然后随机产生q组特征参数,使用有限元方法计算其声学性能,构建n×(m+1)维初始数据集;接着基于GP‑BM使用UCB函数预测下一组特征参数;最后判断预测的特征参数是否满足声学目标,若不满足则将其扩充至数据集,循环预测;若满足则输出该特征参数。本发明不依赖于吸声器的理论模型和大样本数据集,通过对预测过程进行概率描述,进而得到最优的声学性能目标;本发明可以借助小样本数据集快速优化声学目标,高效逆设计低频宽带吸声器的特征参数,对噪声控制和建筑声学等领域具有重要应用价值。
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