一种声子晶体及声学设备
    31.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108847213B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN201810587579.4

    申请日:2018-06-08

    IPC分类号: G10K11/18 G10K11/28 G10K11/30

    摘要: 本发明公开了一种声子晶体,包括若干以相同方向排列的单胞,单胞包括第一晶格、第二晶格、第一散射体和第二散射体;在第一晶格内设置有对声波的传播速度包含正虚部的第一散射体,在第二晶格内设置有对声波的传播速度包含负虚部的第二散射体,声波以在单个单胞内依次经过第一晶格、第二晶格或者依次经过第二晶格、第一晶格的方向传播入声子晶体中。因此本发明声子晶体,其声学参数引入了虚部,单胞中排列的晶格对声波的传播速度具有非对称性,同一频率声波从晶体左侧入射和从晶体右侧入射表现的声学效应不一致,能够拓展声子晶体的研究范围以及应用范围。本发明还公开一种包括上述声子晶体的声学设备。

    一种直流电力线载波通信模块
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115051731A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210574126.4

    申请日:2022-05-25

    发明人: 曹自平 汤杰

    摘要: 本发明公开了一种直流电力线载波通信模块,利用声表面波耦合器将高频载波信号加载到电源母线上,通过电源母线同时进行信号和电力的传输。所述的声表面波载波通信模块内包括信号端口、电力端口、电力‑信号公用端口、信号耦合子电路、电力供给子电路。所述信号耦合子电路包括声表面波耦合器、电容和电阻。所述电力供给子电路包括EMI滤波电路和DC/DC变换器。本发明涉及一种新型直流电力线载波通信的耦合方式,采用电信号转换成声表面波信号再转换为电信号的方式,能够有效隔绝电源线上的干扰,本发明的直流电力线载波通信模块体积小、通信速率高和低功耗。

    一种基于声学栅的六通道声波逆反射器

    公开(公告)号:CN114913841A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210342881.X

    申请日:2022-04-02

    IPC分类号: G10K11/28

    摘要: 本发明提供一种基于声学栅的六通道声波逆反射器,所述基于声学栅的六通道声波逆反射器上表面和下表面各设有多个周期性排列的相同矩形截面的凹槽;所有凹槽具有相同的宽度、深度和周期,宽度、深度和周期的设置满足:当入射声波分别以0°,θ,180°‑θ,180°,180°+θ,360°‑θ为入射角入射时,入射声波均被逆反射器完全反射,且反射声波均沿着相反于原入射路径的方向传播。本发明的基于声学栅的六通道声波逆反射器通过调节声学栅中凹槽的几何参数,使得六个通道中的入射声波均可以被逆反射器完全反射,反射声波均沿着相反于原入射路径的方向传播,解决了现有声波逆反射器存在的通道数少、声损耗大难题,且结构简单紧凑。

    一种全向宽带声聚能装置
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114446277A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202111221896.2

    申请日:2021-10-20

    IPC分类号: G10K11/28

    摘要: 本发明公开了一种全向宽带声聚能装置,该装置由一个多面反射腔壁,多面反射腔壁上开设有若干侧面开孔和若干顶角开孔,以及一个由反射腔壁围成的反射腔组成,声波从这些开孔进入反射腔内实现聚能。本发明可以对各个方向入射的声波实现聚能,且其工作频带是宽频的。本发明声聚能装置利用了半封闭空间结构腔壁的非共振多重反射特性,可以通过几何反射增强的方式获得较宽的工作带宽。由于装置的工作频带依赖于结构的几何尺寸,可以直接通过结构的等比例缩放,实现工作频带的灵活调节。本发明声聚能装置边长仅为对应工作波长的0.8到1.47倍,结构尺寸紧凑。本发明声聚能装置可广泛应用于声能量回收、微弱声信号检测、水下目标探测等众多民用和国防领域。

    一种人工混响的生成装置与方法

    公开(公告)号:CN110853661B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN201910978235.0

    申请日:2019-10-15

    发明人: 宋冬梅 武剑 王宏

    摘要: 本发明提供一种人工混响的生成装置与方法,所述方法包括:直达声信号、早期早期反射声信号和混响分量信号的音量和相位进行加权混合生成,其中,所述混响分量信号的产生通过延时矩阵与滤波器相结合的方法生成,通过上述方案解决了现有算法生成混响尾音时会存在金属音和混响密度不够的问题,可在极大增加混响密度的同时抑制金属尾音的产生,提高混响效果自然度。

    声学超表面、涂层、壳体及可移动工具

    公开(公告)号:CN110930974B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN201910998229.1

    申请日:2019-10-21

    申请人: 南京大学

    发明人: 赖耘 褚宏晨

    摘要: 本申请涉及一种声学超表面、涂层、壳体及可移动工具。声学超表面包括多个第一结构单元;以及多个第二结构单元,第二结构单元的声波的透射相位和第一结构单元的声波的透射相位相同或者相近,第二结构单元的声波的反射相位和第一结构单元的声波的反射相位不同;多个第一结构单元和多个第二结构单元在一面内无序排布。上述声学超表面,可以使声波入射时反射的声波相互干涉,进而使得反射的声波能量杂乱分布在反射侧空间的各个方向,而透射的声波的能量集中且波前不发生改变,从而实现对反射声波波前的独立调控效果。

    声学确定介质特性的方法和借助反射元件声学确定介质特性的设备

    公开(公告)号:CN108474766B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN201780007364.4

    申请日:2017-01-24

    摘要: 本发明尤其涉及一种用于借助于至少一个声波确定位于波导(3)的内部空间(30)中的介质(M)的物理的、化学的和/或生物的特性的方法,所述声波至少部分地穿过所述介质(M)传播。根据本发明在此提出,将波导(3)的第一壁部段(31a)和所述第二壁部段(31b)经由连接块(31c)彼此连接,使得第二表面波(OW2)至少按比例越过连接块(31c)传播至第一壁部段(31a),在壁部段(31a,31b)之一上和/或在连接块(31c)上设有至少一个反射元件(4),在所述反射元件上将至少一个借助于发射器(SE)在第一壁部段(31a)上激发的第一表面波(OW1)的至少一部分作为第三表面波(OW1’)反射,以及借助于接收器(SE)在第一壁部段(31a)上接收第二和第三表面波(OW2,OW1’),根据所述第二和第三表面波确定介质(M)的物理的、化学的和/或生物的特性。

    超声换能器、聚焦超声治疗设备

    公开(公告)号:CN110064136A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201810059389.5

    申请日:2018-01-22

    IPC分类号: A61N7/02 G10K11/28

    摘要: 本发明提供一种超声换能器、聚焦超声治疗设备,属于高强度聚焦超声技术领域,其可解决现有的超声换能器焦域尺寸大、形状呈“雪茄型”的问题。该超声换能器包括发声单元和发声面,发声单元用于产生超声波,发声面为具有第一缺口、第二缺口、第三缺口的球面,其中,发声面对应的球面的一个球心面为主球心面,第一缺口和第二缺口分别位于垂直于主球心面的直径与球面的两个相交处,第三缺口连接第一缺口和第二缺口;在距离主球心面两侧分别一定距离的范围内,发声面在与主球心面平行的截面中为圆弧形,圆弧形的开口对应第三缺口,圆弧形的圆心角大于180度且小于360度;发声面能反射超声,且发声单元产生的超声波聚焦于发声面对应的球心。

    一种声电独立调制编码超材料及其制备方法和调制方法

    公开(公告)号:CN109979426A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910290138.2

    申请日:2019-04-11

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G10K11/34 G10K11/28 H01Q15/00

    摘要: 本发明公开了一种声电独立调制编码超材料及其制备方法和调制方法,超材料包括介质结构和金属地板,其中,介质结构位于金属地板上表面,介质结构由可对声场及电磁场具有独立响应特性的编码单元周期性排列而成。本发明通过调整编码单元的厚度及其所对应介电常数,可以同时实现对5700Hz‑8000Hz的声场及5.80GHz‑6.15GHz的电磁场的宽带独立控制,且所设计超材料的结构简单、工艺成熟、性能稳定性好,在军事及民用领域具有很高的应用前景。