声波吸收结构、传声装置、器件及制备方法

    公开(公告)号:CN119920226A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202311427824.2

    申请日:2023-10-30

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及一种声波吸收结构、传声装置、器件及制备方法。声波吸收结构包括沿一预设轴线间隔设置的多个声波吸收材料;并且沿预设轴线的延伸方向,相邻两个声波吸收材料之间的间距满足预定条件;每个声波吸收材料相对于预设轴线具有第一倾角,入射至每个声波吸收材料的声波相对于预设轴线具有第二倾角,第一倾角与第二倾角关于预设轴线对称时,第一倾角为声波吸收材料的吸收倾角;其中,至少部分声波吸收材料被配置为在其吸收倾角加减预设角度的范围内相对于预设轴线倾斜设置。上述声波吸收结构可实现目标方向上的吸声降噪。

    利用声辐射力测试生物细胞力学特性的装置及测试方法

    公开(公告)号:CN114441412A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210094933.6

    申请日:2022-01-26

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用声辐射力测试生物细胞力学特性的装置及测试方法,所述装置,包括超声模块、测试模块和分析模块;所述测试模块包括倒置生物显微镜,细胞培养皿可移动地放置于操作平台上,沿操作平台中垂线上方设置有自上而下的照射光源,下方设置有与分析模块相连的镜筒;所述超声模块与超声聚焦换能器连接;所述超声聚焦换能器前端探头由操作平台上方倾斜浸入培养皿中;所述分析模块从镜筒中采集图像,并实现图像信号实时动态采集和处理;通过超声模块驱动超声聚焦换能器,产生声辐射力,捕获细胞培养皿中的目标细胞,并对目标细胞施加力的作用,由分析模块捕捉并提取细胞形变图像,并绘制细胞边界图,进而计算出细胞形变量。

    利用声超构材料实现低频声波自准直异常透射的方法

    公开(公告)号:CN105098370B

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201510562688.7

    申请日:2015-09-07

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 全力 钱枫 刘晓宙

    Abstract: 利用声超构材料实现低频声波自准直异常透射的方法,所述声超构材料为级联的二维亥姆赫兹共鸣器和叠加在其上的矩形声栅,采用两块级联多个亥姆赫兹共鸣器和矩形声栅的钢板,两块级联多个亥姆赫兹共鸣器钢板中间设有细缝;细缝的宽度为2±0.5毫米;两块级联多个亥姆赫兹共鸣器的钢板的总长度为20厘米以上。实现自准直异常透射效果,所得异常透射声束能在很远传输距离内保持准直效果。

    利用声超构材料实现低频声波自准直异常透射的方法

    公开(公告)号:CN105098370A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510562688.7

    申请日:2015-09-07

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 全力 钱枫 刘晓宙

    Abstract: 利用声超构材料实现低频声波自准直异常透射的方法,所述声超构材料为级联的二维亥姆赫兹共鸣器和叠加在其上的矩形声栅,采用两块级联多个亥姆赫兹共鸣器和矩形声栅的钢板,两块级联多个亥姆赫兹共鸣器钢板中间设有细缝;细缝的宽度为2±0.5毫米;两块级联多个亥姆赫兹共鸣器的钢板的总长度为20厘米以上。实现自准直异常透射效果,所得异常透射声束能在很远传输距离内保持准直效果。

    通过声速与声衰减对生物组织的节间距离进行成像的方法

    公开(公告)号:CN104207804A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410502214.9

    申请日:2014-09-26

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 通过声速与声衰减对生物组织的节间距离进行成像的方法,基于纳米力学模型,生物组织材料用一系列节点来表示,这些节点之间间隔一个有限的距离称为节间距离;当节点发生位移时,每个节点的位移增量能由泰勒公式展开,泰勒级数的阶数决定了近似的程度,在生物组织中取M=2;当组织病变时,节间距离、密度、弹性模量也发生变化,从而引起超声波的声速和声衰减的变化;当组织刚发生病变或病变不明显时,在纳米力学模型中,两者间的声速差值会随声波频率的增加而增大;在病变初期,弹性常数变化很小,但两者的节间距离不同,在某一频率下所表现的声速会存在差值。而且随着频率的增加,随之增加。

    利用声学微结构改善扬声器线阵列指向性的方法

    公开(公告)号:CN103945304A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410156151.6

    申请日:2014-04-17

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 全力 刘晓宙

    Abstract: 宽频均匀指向性的实现方法,利用如下声学微结构的辐射器组成阵列,单个声学微结构的辐射器在低频具有好的指向性特点,随着频率的增大,其指向性慢慢变差,高频不具有指向性;利用此辐射器组成扬声器阵列,在宽的频段上实现均匀指向性。利用具有声学微结构的辐射器在低频具有较强指向性,在高频不具有指向性的特点,组成扬声器阵列,提供扬声器阵列的指向性的均匀性特点,在较宽的频段上获得较为一致的指向性。

    多裂纹的非线性超声定位方法

    公开(公告)号:CN102175770B

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201110002007.3

    申请日:2011-01-07

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 多裂纹的非线性超声定位方法,构造材料的不对称边界条件,利用不对称边界条件所引起的共振频率的不等间隔特性,以及由于材料内部裂纹振动的非线性所产生的高次谐波不能满足材料的共振频率却要满足边界条件而引起的各条裂纹两端的振动幅度的差异来进行的多条裂纹定位,分析高次谐波的大小进行裂纹定位以及裂纹大小的判断,使用接触检测技术,使被测试材料处于不对称的边界条件中,一端耦合发射换能器,发射换能器激发的检测频率为被测材料的某一共振频率,利用材料内由于微裂纹而产生的高次谐波的谐波频率不能满足材料的共振频率但却要满足边界条件而导致材料内各条裂纹两端的振动幅度的差异来进行多条裂纹的定位。滤除“虚假”裂纹的产生并达到精度改善的目的。

    多裂纹的非线性超声定位方法

    公开(公告)号:CN102175770A

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN201110002007.3

    申请日:2011-01-07

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 多裂纹的非线性超声定位方法,构造材料的不对称边界条件,利用不对称边界条件所引起的共振频率的不等间隔特性,以及由于材料内部裂纹振动的非线性所产生的高次谐波不能满足材料的共振频率却要满足边界条件而引起的各条裂纹两端的振动幅度的差异来进行的多条裂纹定位,分析高次谐波的大小进行裂纹定位以及裂纹大小的判断,使用接触检测技术,使被测试材料处于不对称的边界条件中,一端耦合发射换能器,发射换能器激发的检测频率为被测材料的某一共振频率,利用材料内由于微裂纹而产生的高次谐波的谐波频率不能满足材料的共振频率但却要满足边界条件而导致材料内各条裂纹两端的振动幅度的差异来进行多条裂纹的定位。滤除“虚假”裂纹的产生并达到精度改善的目的。

    采用非线性共振频率的偏移测定混凝土含水量和裂纹的方法

    公开(公告)号:CN101140265B

    公开(公告)日:2010-10-20

    申请号:CN200710133999.7

    申请日:2007-10-17

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 采用非线性共振频率偏移进行混凝土含水量和裂纹的方法,是先获得非线性共振频率的偏移与混凝土中的含水量和裂纹之间的关系:并拟合成一关系曲线;取相同的混凝土标样经液压式压力测试机在不同压力加压后产生不同的裂纹后的混凝土,分别测量不同压力裂纹标样的非线性共振频率的偏移,得到非线性共振频率的偏移与混凝土中的裂纹之间的关系;采用非线性共振频率偏移进行无损检测,灵敏度高,可早期发现混凝土裂纹的存在。

    利用声辐射力操纵管中球形粒子的方法

    公开(公告)号:CN119694287A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202311243627.5

    申请日:2023-09-25

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 宫门阳 刘晓宙

    Abstract: 本发明公开了一种管中球形粒子操纵方法,基于声学非线性效应产生的声辐射力,可以实现对声辐射力的精准调控,使不同特异性环境中不同尺寸、材质的管中球形粒子受到非接触性的声辐射力从而实现对其操纵。本发明方法可以实现对不同情形下的管中球形粒子的施加声辐射力从而实现对其操纵,为医学和工业应用提供了解决方案。

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