一种轻薄宽带移动式声学扩散体
    51.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117803096A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202410017125.9

    申请日:2024-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种轻薄宽带移动式声学扩散体,包括移动支架和安装在其上的扩散体本体,扩散体本体包括若干个单周期扩散体,单周期扩散体包括正方形基板、中层板和上层板,中层板上贯穿设有均匀分布的S*S第一通孔阵列,S为奇数,其中第一通孔的边长相等;上层板上贯穿设有若干个边长不等的第二通孔,第二通孔与第一通孔的中心位置重合。与传统安装于墙体的厚重扩散体相比,本发明具有安装移动方便、外形平整美观、尺寸超薄、选材自由的优点,且可以在设计的宽带内实现反射声能量均匀扩散的效果,有效解决了面积大且墙体强度受限的房间内声场均一性调控困难的问题。

    一种二维波动体系内轨道角动量的单源产生方法及产生装置

    公开(公告)号:CN112199899B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202010866812.X

    申请日:2020-08-25

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种二维波动体系内轨道角动量的单源产生方法及产生装置,包括确定二维腔体的几何形状、轨道角动量的目标阶数、波源的位置和工作频率,设置腔体的反射边界和自由边界;根据理论推导的判据计算整个边界所需要的连续相位分布,再根据波源与腔体的位置关系,补偿由于传播距离差异而引入的相位延迟,并设计相应的微结构功能单元作为腔体边界条件任意操控的实际实现手段。本发明实现了线动量到轨道角动量的直接高效转化,对于任意形状、任意大小的非规则腔均可使用本发明进行边界设计并高效地引入轨道角动量。

    一种宽带低频声学吸声器
    53.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109036362B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN201810631916.5

    申请日:2018-06-19

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种宽带低频声学吸声器,包括若干组等间距排列的吸声结构,一组吸声结构包含四个吸声结构单元,四个吸声结构单元相连围成一个通风管道,所述吸声结构单元由两个横截面为开有多孔的矩形环的壳体构成,分别为外壳体和内壳体,内壳体嵌套在外壳体内,外壳体和内壳体的环的多孔方向相反且共面,壳体两端通过端板密封。本发明的宽带低频声学吸声器,能够在较宽低频范围内对噪声进行高效的吸收,且能够缩小整体的体积,结构紧凑,适用于现有的小型集成化的设备的吸声降噪,同时又能实现很好的通风性能,有很强的实用性。

    一种可调的多功能超构声栅结构
    54.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115565516A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211036456.4

    申请日:2022-08-29

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种可调的多功能超构声栅结构,包括若干组等间距排列的单元结构以及布置在所述单元结构一侧的反射板,一组单元结构包含三个C型管亚单元结构,每个亚单元都可以通过旋转调节开口位置。本发明能够根据实际需求调节亚单元结构来实现不同的波前调控功能,可以在工作频率下实现异常反射、完美分束、任意比例的多通道能量分配等功能,克服了现有声学超材料一经打印就局限于单一功能的技术瓶颈。该多功能超构声栅结构灵活可调,可以实现多种不同功能波前调控,有很高的实用价值。

    一种二维波动体系内非周期声信号的空间复用方法

    公开(公告)号:CN113765595B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202110868730.3

    申请日:2021-07-30

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开一种二维波动体系内非周期声信号的空间复用方法,搭建基于超表面的类声表面波传输装置;基于类声表面波传输装置的结构,得到对应的色散关系,确定等效传播波矢;基于等效传播波矢,确定传播路径:基于等效传播波矢,确定声道的空间间距以及发射面和接受面的位置;搭建声发射面,确定声发射面的振幅和相位分布;通过接收面测量空间复用的非周期声信号。本发明通过单独调制源的强度以实现信号的空间复用,具有更大的灵活性;且信号能够沿着弯曲路径进行传播,克服了以往工作中只能沿直线路径传输信号的局限性;结合人工超结构亚波长尺度的特性,对于声表面器件和光芯片上的相关通信工作均可使用本发明进行设计并实现信号的稳定空间复用。

    一种基于自编码器的单探头声学成像方法及装置

    公开(公告)号:CN113449737A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110583899.4

    申请日:2021-05-27

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于自编码器的单探头声学成像方法及装置,首先,构建基于自编码器的超宽频单探头成像系统;将预先获取的图像数据分为训练集和测试集;其次,初始化超构神经网络和深度神经网络的参数;然后,将训练集中的图片输入到成像系统,通过变换N次超构神经网络的参数来得到N个声强值;将N个声强值输入到深度神经网络中以取得重建的图像;最后,计算重建图像与原图像的损失函数,并用梯度下降法更新声学超构神经网络和深度神经网络的参数,直到测试集的损失函数的值趋于稳定。本发明突破传统成像机制中对于高分辨率传感器阵列或者声场扫描的依赖,将其转换为对超构神经网络的亚波长超材料单元的依赖,降低传感器的工艺要求和成本。

    一种超薄低频通风声学吸声单元及吸声器

    公开(公告)号:CN113077777A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110299614.4

    申请日:2021-03-19

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种超薄低频通风声学吸声单元及吸声器,包括环状壳体,壳体内部设有环状空腔,壳体的内壁开设有通孔,空腔通过所述通孔与外界连通,若干个吸声单元沿声波传播方向依次排列连接形成吸声器。本发明能够实现低频噪声高效吸收的同时,保证通风性能,且不影响管道外部环境,结构紧凑,不占用多余空间,可以根据具体的吸收情景灵活地调整结构参数。

    一种数字声学超常材料
    58.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106887224B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201710139776.5

    申请日:2017-03-10

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种数字声学超常材料,包括若干个等效单元拼接而成,所述等效单元均由n×n个方格组成,n为正整数,方格内设有刚性边界单元和第一细槽单元或第二细槽单元,每个等效单元中仅包含第一细槽单元或第二细槽单元,第一细槽单元深度为第一细槽单元的槽的截面积为S,第二细槽单元深度为第二细槽单元的槽的截面积为S,其中,λ为入射声波波长。本发明的一种数字声学超常材料,仅采用两种元件在矩形阵列中的不同排列,从而实现对于声场的任意操控并且能够大大简化现有的传统声学超常材料面临的复杂结构的问题。

    一种二维波动体系内轨道角动量的单源产生方法及产生装置

    公开(公告)号:CN112199899A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202010866812.X

    申请日:2020-08-25

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种二维波动体系内轨道角动量的单源产生方法及产生装置,包括确定二维腔体的几何形状、轨道角动量的目标阶数、波源的位置和工作频率,设置腔体的反射边界和自由边界;根据理论推导的判据计算整个边界所需要的连续相位分布,再根据波源与腔体的位置关系,补偿由于传播距离差异而引入的相位延迟,并设计相应的微结构功能单元作为腔体边界条件任意操控的实际实现手段。本发明实现了线动量到轨道角动量的直接高效转化,对于任意形状、任意大小的非规则腔均可使用本发明进行边界设计并高效地引入轨道角动量。

    用于传播0阶平面声波的可以实现低频指向性操控的装置

    公开(公告)号:CN106898343B

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN201710049120.4

    申请日:2017-01-23

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于传播0阶平面声波的可以实现低频指向性操控的装置,包含直波导,所述直波导的两端分别安装有一个锥状的锥盖,在直波导上套有第一环状结构和第二环状结构,所述第一环状结构套在第二环状结构内,第一环状结构通过第一短管与直波导导通,所述第二环状结构通过第二短管与直波导导通,锥盖的作用可以提高辐射效率,两个环状结构可以使得声波在特定频率发生共振,结构是通过3D打印技术,各结构之间紧密连接。本发明的可以实现低频指向性操控的装置,通过两个附在直波导上的环状结构,从而实现极高的折射率,从而实现对低频声波指向性的操控,能够大大简化现有的方法面临的高成本、高能耗、复杂结构的问题。

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