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公开(公告)号:CN119849315A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411941043.X
申请日:2024-12-26
Applicant: 福州大学
IPC: G06F30/27 , F41H3/00 , G06F30/23 , G06F30/17 , G06N3/0464 , G06N3/09 , G06N3/084 , G06N3/0985
Abstract: 本发明提出一种用于水下宽频声隐身的斗篷及设计方法,通过基于神经网络算法逆转设计满足预定频段范围内多相位匹配的超表面单元,从而达到宽频段的隐身,通过利用能满足预定频段内各个相位都满足的水声超表面单元,理论设计中,将地毯斗篷划分为多个水声超表面单元铺在被隐藏的物体上,理论设计中的斗篷为对称斗篷,左右两边水声超表面单元的单元参数相同。通过训练的逆转设计网络预测各个水声超表面单元的参数,并把各个水声超表面单元铺设在水下隐藏物体(2)上,从而实现水下宽频斗篷;本发明以基于神经网络的逆转设计方法解决了水下声波隐身无法解决宽频的问题,提供了一个十分有效的水下声波斗篷宽频逆转设计思路。
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公开(公告)号:CN119680119A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411900987.2
申请日:2024-12-23
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提出人工声结构透镜超声理疗换能器,所述换能器(2)的超声输出端固定于人工声结构透镜底端的定位槽处,超声输出端与人工声结构透镜紧密贴合;所述人工声结构透镜的输出端处分布有环形凹槽;环形凹槽内填充有环氧树脂(4),填充区不同区域间的环氧树脂填充高度存在差异;人工声结构透镜以环形凹槽内填充的环氧树脂作为相位调节介质,通过改变相位调节介质在环形凹槽中的填充高度比例来调节超声的相位延迟,进而改变人工声结构透镜的焦点位置;本发明能解决超声理疗过程中超声理疗焦点位置的声能量不足、超声理疗焦点位置浅,超声理疗换能器焦点位置相对固定,长时间使用接触面发热的问题。
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公开(公告)号:CN119673136A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411941056.7
申请日:2024-12-26
Applicant: 福州大学
IPC: G10K11/16 , G10K11/162
Abstract: 本发明提出实现水下低频宽带声吸收的多单元组合式水下吸声结构,所述水下吸声结构包括由尺寸大小不同的多个单元以及橡胶基体材料连接而成的组合体;所述每个单元均被一层铝合金框架(4)包裹,单元内部填充有橡胶件(3),橡胶件内部含有尺寸大小不等的圆柱形的空腔(2),每个单元通过粘接的方式固定在水下吸声结构底部的钢制的背衬(1)之上,水下吸声结构顶部与外部的水域(5)相接;各个单元之间的间隙用橡胶件进行填充并形成将各个单元分隔开的分隔结构,通过对每个单元内部空腔大小进行调整,来调节多单元组合式水下吸声结构的水下低频和宽带声吸收的性能;本发明能实现1kHz以下低频以及兼顾1kHz‑10kHz中高频段的水下吸声性能。
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公开(公告)号:CN113996087A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111343172.5
申请日:2021-11-13
Applicant: 福州大学
IPC: B01D17/022 , C02F1/40
Abstract: 本发明公开了一种用于乳液分离的超疏水‑超亲油金属橡胶复合材料的制备及应用,属于金属材料改性技术领域。所述超疏水‑超亲油金属橡胶复合材料由以下原料制成:基底金属橡胶、填充物碳纤维、粘结剂和低表面能修饰剂聚二甲基硅氧烷(PDMS)。本发明制备的超疏水‑超亲油金属橡胶复合材料,配方科学合理,工艺流程简单实用。采用机械性能优异的金属橡胶多孔结构框架为复合材料的基底,碳纤维可以牢固的嵌入其内部,再用具有低表面能和粘结性的聚二甲基硅氧烷包裹,形成稳定的三维网络结构。制备的超疏水‑超亲油金属橡胶复合材料具有较强的抗磨性能,也可以高效分离乳液。同时也为今后为开发耐磨的超疏水‑超亲油表面提供了新的思路与探索,并在实际应用中具有巨大的社会经济效益。
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公开(公告)号:CN119610650A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202510030748.4
申请日:2025-01-08
Applicant: 福州大学
IPC: B29C64/135 , B29C64/282 , B06B3/04 , B33Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种超声3D打印装置及方法,该装置包括信号发生器、功率放大器、两个自聚焦超声换能器、构建室、水听器和示波器,信号发生器与功率放大器连接,功率放大器与两个自聚焦超声换能器连接,自聚焦超声换能器上安装有准直器,以使超声束更加聚焦和定向,两个自聚焦超声换能器呈左右对称设置并通过两机械臂机构转动安装于构建室内的打印头运动驱动机构上,以通过机械臂机构控制两个自聚焦超声换能器共焦点形成超声打印头,并通过打印头运动驱动机构驱动形成的超声打印头运动以进行超声3D打印,示波器通过水听器与构建室连接。该装置及方法可以打印出无分层、强度好的3D打印件,打印速度快,打印分辨率高,可控性强,且易操作,打印成本低。
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公开(公告)号:CN114101018A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111408114.6
申请日:2021-11-25
Applicant: 福州大学
IPC: B06B1/06
Abstract: 本发明涉及一种超材料声透镜相控阵换能器及提升焦点声压的方法。包括相控阵超声换能器、及位于相控阵超声换能器上方的可拆装的超材料声透镜,通过可拆装的超材料声透镜,使得相控阵超声换能器焦点偏转时,可通过改变超材料声透镜的内部结构实现焦点位置跟随相控阵超声换能器焦点位置改变,从而在声焦点偏转时不增加旁瓣声压的情况下实现焦点声压的提升。本发明将超材料声透镜附加在相控阵超声换能器上从而提高声焦点声压;同时由于该超材料声透镜是可以拆装的,因此在相控阵超声换能器焦点偏转时,可通过改变超材料声透镜的内部结构实现焦点位置跟随相控阵超声换能器焦点位置改变,从而在声焦点偏转时不增加旁瓣声压的情况下实现焦点声压的提升。
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公开(公告)号:CN117539056A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311535524.6
申请日:2023-11-17
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提供一种双焦点大视场消色差超构透镜的设计方法。本发明的目的在于解决超构透镜设计过程中计算资源占用过高、视场范围小、设计后焦距固定无法变换等问题提供了一种实现双焦点大视场消色差超构透镜的设计方法。本发明利用光迹追踪算法对超构透镜的相位分布进行设计,通过粒子群‑遗传算法进行结构匹配优化,实现不同偏振下双通道大视场消色差聚焦。本发明通过改变入射光线偏振的状态,能对长短两种焦距的进行大视场消色差成像。
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公开(公告)号:CN117376771A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311594571.8
申请日:2023-11-28
Applicant: 福州大学
IPC: H04R1/10
Abstract: 本发明涉及一种带有声学超材料结构的通风降噪耳机,包括耳机外壳,所述耳机外壳内由主动降噪区域、被动降噪区域以及通风路径组成,所述被动降噪区域包括圆柱状的谐振腔,该谐振腔沿其长度方向经若干竖向的隔板分为若干个腔室;所述通风路径包括于耳机外壳内顶部与底部前后贯通开设的通风通道,所述腔室均与顶部或底部的通风通道连通,通风通道两端均与耳机外壳外部相通;通风路径在耳机内部贯穿整个耳机,连接耳道与环境,同时在耳机内部布置了主动降噪区域和被动降噪区域,主动降噪区域主要实现耳机的基本功能和主动降噪效果,被动降噪区域主要利用共振的方式消耗中高频声能,能够在非密封的情况下实现宽频降噪效果。
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公开(公告)号:CN113681873A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202111117463.2
申请日:2021-09-23
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提供一种薄膜拉伸机构及其安装方法,包括底座及固定于底座上方的底盘,底盘沿圆周方向均匀布设有用于薄膜夹紧拉伸装置,夹紧拉伸装置包括固定于底盘周侧的导轨,导轨上滑动配合有由内向外依次滑动配合有夹具滑块及驱动滑块,夹具滑块上可拆连接有用于固定薄膜的压紧条,驱动滑块与夹紧滑块之间通过弹簧连接,底板中部固定有固定轴,固定轴上套有轴套,轴套与驱动滑块之间通过摆动杆铰接连接,通过轴套的上移带动驱动滑块向底盘外侧移动拉动夹具滑块拉伸薄膜,拉伸机构在结构方面采用了精度较高的导轨滑块配合结构,可以很好的保证薄膜在拉伸时位移大小的精确度。
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公开(公告)号:CN114101018B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202111408114.6
申请日:2021-11-25
Applicant: 福州大学
IPC: B06B1/06
Abstract: 本发明涉及一种超材料声透镜相控阵换能器及提升焦点声压的方法。包括相控阵超声换能器、及位于相控阵超声换能器上方的可拆装的超材料声透镜,通过可拆装的超材料声透镜,使得相控阵超声换能器焦点偏转时,可通过改变超材料声透镜的内部结构实现焦点位置跟随相控阵超声换能器焦点位置改变,从而在声焦点偏转时不增加旁瓣声压的情况下实现焦点声压的提升。本发明将超材料声透镜附加在相控阵超声换能器上从而提高声焦点声压;同时由于该超材料声透镜是可以拆装的,因此在相控阵超声换能器焦点偏转时,可通过改变超材料声透镜的内部结构实现焦点位置跟随相控阵超声换能器焦点位置改变,从而在声焦点偏转时不增加旁瓣声压的情况下实现焦点声压的提升。
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