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公开(公告)号:CN116364049A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310227524.3
申请日:2023-03-10
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供一种基于可调谐声学拓扑绝缘体的水下声信息调频定向传输技术,属于声学通信领域。首先,设计声学拓扑绝缘体,进行仿真计算以获得结构元胞能带图和超胞的投影能带。然后,制备变声速材料,拟合声速与温度关系曲线,并将其集成在声学拓扑绝缘体上,实现传输频率的可调谐。最后,安装声学拓扑绝缘体的调控器件,采集声波信号,对声学拓扑绝缘体调控的能力进行表征,进行加密解密传输。本发明能够提高声波信号在复杂环境中的传输稳定性,调节温度可以实时调控声波信号的传输频率,提高水声通信的安全性;能够实现频率可调谐水声信号的稳定传输,提出了基于变声速材料的声学拓扑绝缘体设计与制造方法,原理清晰、便于操作、结果可靠性高。
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公开(公告)号:CN113643683B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202110746465.1
申请日:2021-07-01
Applicant: 大连理工大学
IPC: G10K11/30
Abstract: 一种基于梯度折射率调控的三维多功能声学透镜及其实现方法,属于声学测控领域。曲面声学透镜包括按照梯度变化规律排布的10个温敏水凝胶片段II,每两层温敏水凝胶片段I之间添加一个用于阻隔的热量传递的橡胶薄膜II,水凝胶片段I是由琼脂糖溶液注入3D打印的模具中凝固而成。实现过程中,进行实验平台搭建与测试:建立测试坐标系,将曲面声学透镜、超声换能器、两个水听器放置在水箱中,通过两个水听器A同时测量到瞬时声压分布状态。本发明设计依靠材料折射率梯度变化的曲面声学透镜,建立温度与声学折射率的映射关系,能够实现声学折射率的准确可控;通过实验平台的搭建与声压测试,获得相应的声压曲线,验证曲面声学透镜作用,方法可靠性高。
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公开(公告)号:CN112712787B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110015460.1
申请日:2021-01-06
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种基于遂穿效应的声波全向隐身斗篷及其实现方法。由内层近零折射率声子晶体Ⅰ与和外层可调谐的透射超表面Ⅱ构成,近零折射率声子晶体Ⅰ侧面布置多个可调谐的透射超表面Ⅱ,透射超表面Ⅱ中的超表面腔壳与移动块以指叉形式装配组成四腔体亥姆赫兹谐振器。实现方法中,先设计声波全向隐身斗篷后进行声隐身系统安装与调试,然后进行入射声波的传播方向调控、透射波声压扫描测试验证,最后进行全角度的声压场测试。本发明采用近零折射率声子晶体与透射型超表面相结合的方法实现隐藏目标的全角度声学隐身;提出基于结构可调控超表面单元的透射声波相位控制方法,实现任意角度的声波转向;透射声场分布结果可靠性高;可适于全角度声学隐身与性能检测。
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公开(公告)号:CN113643683A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110746465.1
申请日:2021-07-01
Applicant: 大连理工大学
IPC: G10K11/30
Abstract: 一种基于梯度折射率调控的三维多功能声学透镜及其实现方法,属于声学测控领域。曲面声学透镜包括按照梯度变化规律排布的10个温敏水凝胶片段II,每两层温敏水凝胶片段I之间添加一个用于阻隔的热量传递的橡胶薄膜II,水凝胶片段I是由琼脂糖溶液注入3D打印的模具中凝固而成。实现过程中,进行实验平台搭建与测试:建立测试坐标系,将曲面声学透镜、超声换能器、两个水听器放置在水箱中,通过两个水听器A同时测量到瞬时声压分布状态。本发明设计依靠材料折射率梯度变化的曲面声学透镜,建立温度与声学折射率的映射关系,能够实现声学折射率的准确可控;通过实验平台的搭建与声压测试,获得相应的声压曲线,验证曲面声学透镜作用,方法可靠性高。
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公开(公告)号:CN112712787A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202110015460.1
申请日:2021-01-06
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种基于遂穿效应的声波全向隐身斗篷及其实现方法。由内层近零折射率声子晶体Ⅰ与和外层可调谐的透射超表面Ⅱ构成,近零折射率声子晶体Ⅰ侧面布置多个可调谐的透射超表面Ⅱ,透射超表面Ⅱ中的超表面腔壳与移动块以指叉形式装配组成四腔体亥姆赫兹谐振器。实现方法中,先设计声波全向隐身斗篷后进行声隐身系统安装与调试,然后进行入射声波的传播方向调控、透射波声压扫描测试验证,最后进行全角度的声压场测试。本发明采用近零折射率声子晶体与透射型超表面相结合的方法实现隐藏目标的全角度声学隐身;提出基于结构可调控超表面单元的透射声波相位控制方法,实现任意角度的声波转向;透射声场分布结果可靠性高;可适于全角度声学隐身与性能检测。
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