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公开(公告)号:CN119626195A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202311181420.X
申请日:2023-09-13
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于双线性非线性声子晶体实现二次谐波聚焦和曲线传播的方法。基于双线性非线性声子晶体,我们通过一定的参数设计实现了二次谐波增强,并通过改变双线性非线性材料的参数,得到其与二次谐波相位的对应关系,从而能够实现对二次谐波相位的调控。在此基础上,我们设计双线性非线性材料的参数以满足相应的二次谐波相位剖面需求,实现了二次谐波聚焦和曲线传播。
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公开(公告)号:CN113974682B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202111272767.6
申请日:2021-10-29
Applicant: 南京大学
IPC: A61B8/00
Abstract: 本发明公开了一种基于人工气泡阵列实现基波及二次谐波声聚焦方法。将气泡阵列内每个气泡处的等效入射声波视为原入射平面波与周围气泡散射的基波的叠加同时仅计及一次、二次散射简化了计算过程,结合多重散射理论分别计算得到了基波及二次谐波的二维声场分布。引入气泡阵列内气泡半径随空间位置存在梯度分布的情形,通过合理地设置气泡阵列内不同位置处的气泡半径及入射频率,实现基波及二次谐波在气泡阵列内不同位置处的声聚焦。依据二次谐波声场在特定频率下的分布特征,设计了合适的气泡阵列气泡半径梯度及入射频率,实现了二次谐波在气泡阵列外不同位置处的声聚焦。
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公开(公告)号:CN113029874B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110209419.8
申请日:2021-02-24
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种粘性流体中自由球形粒子所受声辐射力测量装置及测量方法,首先通过任意信号发生器激励超声换能器,对悬浮在水槽中的球形粒子作用,粒子受到声辐射力的作用开始运动,在粘性流体运动的粒子同时还受粘滞阻力的作用,粒子最终在声辐射力和粘滞力的作用下达到最终速度,并做匀速直线运动,此阶段粒子受力平衡,使用此阶段的粘滞力作为声辐射力的评估;通过连接到计算机的相机来记录粒子的运动情况,最后通过计算机软件处理相机记录的粒子运动视频,获得粒子受粘滞力大小,进而实现对其所受声辐射力大小的测量;本发明可以实现任意粘性流体中自由球形粒子的声辐射力定量测量,为粒子操控相关设备的优化设计和技术改进提供了依据。
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公开(公告)号:CN113068106B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202010003419.8
申请日:2020-01-02
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于无源宇称时间对称声学系统的多功能声学器件,所述无源宇称时间对称声学系统包括设置有贯通通道的声学超构材料体,所述声学超构材料体由交替排列的无损区域和损耗区域构成,所述无损区域为不作任何雕刻的矩形波导管,所述损耗区域为上下雕刻泄漏结构的矩形波导管。将声波从声学超构材料体的左右两端输入,入射声波的频率在对称性破缺相内的相干完美吸收‑激发点附近,从声学超构材料体的左右两端同时获取输出声波。通过调制左右两端入射声波的相位差和振幅实现声学逻辑门和小信号放大器。
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公开(公告)号:CN113068106A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202010003419.8
申请日:2020-01-02
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于无源宇称时间对称声学系统的多功能声学器件,所述无源宇称时间对称声学系统包括设置有贯通通道的声学超构材料体,所述声学超构材料体由交替排列的无损区域和损耗区域构成,所述无损区域为不作任何雕刻的矩形波导管,所述损耗区域为上下雕刻泄漏结构的矩形波导管。将声波从声学超构材料体的左右两端输入,入射声波的频率在对称性破缺相内的相干完美吸收‑激发点附近,从声学超构材料体的左右两端同时获取输出声波。通过调制左右两端入射声波的相位差和振幅实现声学逻辑门和小信号放大器。
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公开(公告)号:CN106448650B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201610526370.8
申请日:2016-07-04
Applicant: 南京大学
IPC: G10K11/26
Abstract: 亚波长空间折叠结构超构材料实现低频声波指向性传播的方法,使用4个圆柱体的空间折叠结构单元,将结构单元分成两组,每组两个,每组内两个单元相连,两组之间间距L为X轴,长40±20cm厘米,与声源所在y轴对称,组成改善低频声波的指向性的器件;所述圆柱体的空间折叠结构单元是指圆柱体的侧面至圆柱体中轴具有若干分割成曲折的Z字形通道,所述空间折叠结构单元如下述:其横截面的圆均分为六至八个圆心角构成的扇形,每个扇形的两条半径的边各为一梯形的梳背。第一梳背上梳齿与第二梳背上梳齿交叉,但第一梳背上固定的梳齿距第二梳背存在间隙。
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公开(公告)号:CN108535362A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810240274.6
申请日:2018-03-22
Applicant: 南京大学
IPC: G01N29/11
Abstract: 非经典非线性超声相控阵无损检测方法,利用非线性超声相控阵聚焦声场的特性,通过相位调控,灵活的将焦点聚焦到样品的不同位置;利用相控阵来接收信号,通过对接收信号的进行滤波处理,将滤出的高次谐波信号进行时间反转成像;通过提取高次谐波进行时间反转成像;通过图像比较可以看出:当存在一个缺陷时,聚焦点聚焦在缺陷位置时,通过提取谐波信号进行时间反转成像,时间反转成像的结果可以反映缺陷的位置;当存在两个缺陷时,将焦点分别聚焦在不同缺陷处,提取谐波信号进行时间反转成像,然后将获得的图像进行合成,也可以得到反映两个缺陷位置的成像效果。
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公开(公告)号:CN102904061B
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201210358178.4
申请日:2012-09-24
Applicant: 南京大学
Abstract: 利用超构材料改善低频声波的指向性的方法,采用超构材料,在辐射器尺度远小于声波波长的情况下,实现低频声波的高指向性传输;所述超构材料为两块级联多个亥姆赫兹共鸣器的钢板,两块钢板中间构成细缝;钢板的厚度以及亥姆赫兹共鸣器的周期长度分别为3.6±0.1厘米以及8±0.5毫米;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、总高度为25厘米;亥姆赫兹共鸣器的颈部的长度和宽度分别为0.5±0.04毫米以及1±0.04毫米,亥姆赫兹共鸣器的腔体的长度与宽度都为5±0.04毫米;此结构适用的声波频率范围为8kHz到12kHz。
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公开(公告)号:CN103598897A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310558083.1
申请日:2013-11-11
Applicant: 南京大学
IPC: A61B8/08
Abstract: 基于纳米力学对皮肤组织的病变进行超声测量定征的方法,将生物组织看成是一系列的纳米节点组成,由此获得声波在生物组织中的传播模型;在纳米力学表达中,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可以由泰勒公式展开,泰勒级数的阶数决定了近似的程度,当级数多于一项时就是多尺度理论,在生物组织中取M=2;皮肤组织病变时,节间距离、弹性模量和深度的变化,从而引起超声波的反射系数的变化,因此通过反射系数的变化来判断皮肤的病变深度的状态。
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公开(公告)号:CN102904061A
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201210358178.4
申请日:2012-09-24
Applicant: 南京大学
Abstract: 利用超构材料改善低频声波的指向性的方法,采用超构材料,在辐射器尺度远小于声波波长的情况下,实现低频声波的高指向性传输;所述超构材料为两块级联多个亥姆赫兹共鸣器的钢板,两块钢板中间构成细缝;钢板的厚度以及亥姆赫兹共鸣器的周期长度分别为3.6±0.1厘米以及8±0.5毫米;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、总高度为25厘米;亥姆赫兹共鸣器的颈部的长度和宽度分别为0.5±0.04毫米以及1±0.04毫米,亥姆赫兹共鸣器的腔体的长度与宽度都为5±0.04毫米;此结构适用的声波频率范围为8kHz到12kHz。
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