一种基于CMA-ES优化算法设计声学超材料单元的方法

    公开(公告)号:CN106650179B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201710050942.4

    申请日:2017-01-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于CMA‑ES优化算法设计声学超材料单元的方法,该方法将CMA‑ES优化算法和有限元分析方法集合,CMA‑ES优化算法可以对0‑1排布的阵列进行优化,每一个尺寸维度的0‑1阵列,都对应一种声学超材料单元结构,其中,0和1分别代表由空气或光敏树脂构成的声学单元结构的子单元;在优化过程中,每一个声学超材料单元结构的等效折射率和阻抗值可以通过有限元分析方法分析提取,作为CMA‑ES优化算法中适应度函数的变量;通过对适应度函数的值进行优化,最终可以得到最优的、满足设计要求的声学超材料单元结构。该方法可设计出具有较高折射率的声学超材料单元,其折射率远高于现有的二维声学超材料单元,且其阻抗匹配也较理想。

    一种基于单向函数的分布式无线传感器网络密钥管理方法

    公开(公告)号:CN102123393B

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201110054675.0

    申请日:2011-03-08

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种基于单向函数的针对分布式无线传感器网络的密钥管理方法,方法支持网络扩展和节点动态移动。新节点加入到网络中时,新加入节点能与网络中邻居节点建立安全通信对密钥;当节点从邻居节点通信范围移出时,原邻居节点撤销与其通信对密钥;密钥使用时间过长时,节点间更新对密钥。方法对节点存储资源要求低,节点只需预存储一个单向函数、一对公私钥及公钥子集,邻居节点间即能以很高概率建立起通信对密钥;提高了网络安全性能,网络中节点被俘获不影响其余节点、链路安全性,实现本发明的目的。

    拉应力下混凝土水渗透性测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN101387597A

    公开(公告)日:2009-03-18

    申请号:CN200810155892.7

    申请日:2008-10-17

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种拉应力下混凝土水渗透性测试装置及测试方法,装置由上下两块钢板组成,在上下钢板的四角处各设有一个孔,在中心处呈十字交叉的设有四个小孔,在上钢板的中心处还设有一个中心孔,中心孔设有台阶,下部孔的直径与试样上预留的盲孔的直径相等,上部孔的直径和可拆卸铜管的直径匹配,上下钢板由四根钢柱连接,上下两钢板能够延钢柱平行移动,在钢柱上还套有弹簧,弹簧位于上下两钢板之间,在上钢板的中心孔与一可拆卸铜管连接。方法为:将混凝土试样装配到混凝土水渗透性测试装置上,将电阻应变仪接到应变片上,通过抗渗仪调节水压力,在不同的时间间隔内测量集水区的渗流量;然后换另一组具有不同特征参数的弹簧,重复测试步骤。

    基于分形结构的低频隔声人工材料

    公开(公告)号:CN106328115B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201610705082.9

    申请日:2016-08-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种基于分形结构用于低频隔声的人工声学材料,该低频隔声人工声学材料包括基底材料以及位于该基底材料上的分形结构单元阵列,该分形结构单元阵列由多阶分形周期单元排列构成,由3D打印制成。由于人工声学分形结构存在自相似性及较强的空间折叠特性,当声波入射到该材料结构中声波传播路径被分形路径大大加长,同时会在低频声波段产生多谐振,导致在低频声频段内通过的声波能量随传播距离的增加而急剧衰减,从而实现了对低频声波的阻隔。本发明具有轻质、阻隔低频噪声良好效果,可为低噪声的工作生活环境提供一种全新的隔声材料。

    基于分形结构的低频隔声人工材料

    公开(公告)号:CN106328115A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610705082.9

    申请日:2016-08-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种基于分形结构用于低频隔声的人工声学材料,该低频隔声人工声学材料包括基底材料以及位于该基底材料上的分形结构单元阵列,该分形结构单元阵列由多阶分形周期单元排列构成,由3D打印制成。由于人工声学分形结构存在自相似性及较强的空间折叠特性,当声波入射到该材料结构中声波传播路径被分形路径大大加长,同时会在低频声波段产生多谐振,导致在低频声频段内通过的声波能量随传播距离的增加而急剧衰减,从而实现了对低频声波的阻隔。本发明具有轻质、阻隔低频噪声良好效果,可为低噪声的工作生活环境提供一种全新的隔声材料。

    基于分形声学超材料的宽带声聚焦透镜及其制备方法

    公开(公告)号:CN106228971A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610589500.2

    申请日:2016-07-25

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G10K11/30

    Abstract: 本发明公开一种基于分形声学超材料的宽带声聚焦透镜及其制备方法,该宽带声聚焦透镜包括基底材料以及位于该基底材料上的分形结构单元阵列,该分形结构单元阵列由多个分形周期单元排列构成,每个分形周期单元对应于聚焦透镜的一个折射点;分形周期单元包括分形单元和空气两部分,任一折射点对应的分形单元的折射率与该折射点的理论折射率相符。本发明首次采用分形单元形成声学聚焦透镜,为声学工程提供了设计新材料的新方式,通过分形的方式增加声波在单元结构中传播的实际路线长度,提高了单元结构的折射率;该声学聚焦透镜具有宽带特性,能在宽频带范围内实现声波的良好聚焦效果。

    一种基于准保角变换的二维声学平面龙伯透镜设计方法

    公开(公告)号:CN107046180A

    公开(公告)日:2017-08-15

    申请号:CN201710243800.X

    申请日:2017-04-14

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: H01Q15/02

    Abstract: 本发明公开了一种基于准保角变换的二维声学平面龙伯透镜设计方法,包括如下步骤:(1)在虚拟空间中设计龙伯透镜的形状和空间折射率分布,通过准保角映射,将其变换到物理空间中,得到二维声学平面龙伯透镜的二维平面形状和二维折射率分布;(2)模拟二维声学平面龙伯透镜各位置处的折射率设计对应的声学超材料单元,根据二维折射率分布将上述声学超材料单元进行排列、得到二维声学平面龙伯透镜。本发明首次将准保角变换方法用于设计龙伯透镜,设计的二维声学平面龙伯透镜具有高宽带、低损耗的优良性能,在宽频段内具有很宽的扫描角度。

    一种分布式无线传感器网络密钥管理方法

    公开(公告)号:CN102123392B

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201110054566.9

    申请日:2011-03-08

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种针对分布式无线传感器网络的密钥管理方法,方法支持网络扩展和节点动态移动。新节点加入到网络中时,新加入节点能与网络中邻居节点建立安全通信对密钥;当节点从邻居节点通信范围移出时,原邻居节点撤销与其通信对密钥;密钥使用时间过长时,节点间更新对密钥。方法对节点存储资源要求低,节点只需预存储一对公私钥,邻居节点间即能建立起通信对密钥;提高了网络安全性能,网络中节点被俘获不影响其余节点、链路安全性,实现本发明的目的。

    基于分形声学超材料的宽带声聚焦透镜及其制备方法

    公开(公告)号:CN106228971B

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201610589500.2

    申请日:2016-07-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种基于分形声学超材料的宽带声聚焦透镜及其制备方法,该宽带声聚焦透镜包括基底材料以及位于该基底材料上的分形结构单元阵列,该分形结构单元阵列由多个分形周期单元排列构成,每个分形周期单元对应于聚焦透镜的一个折射点;分形周期单元包括分形单元和空气两部分,任一折射点对应的分形单元的折射率与该折射点的理论折射率相符。本发明首次采用分形单元形成声学聚焦透镜,为声学工程提供了设计新材料的新方式,通过分形的方式增加声波在单元结构中传播的实际路线长度,提高了单元结构的折射率;该声学聚焦透镜具有宽带特性,能在宽频带范围内实现声波的良好聚焦效果。

    一种基于CMA‑ES优化算法设计声学超材料单元的方法

    公开(公告)号:CN106650179A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710050942.4

    申请日:2017-01-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于CMA‑ES优化算法设计声学超材料单元的方法,该方法将CMA‑ES优化算法和有限元分析方法集合,CMA‑ES优化算法可以对0‑1排布的阵列进行优化,每一个尺寸维度的0‑1阵列,都对应一种声学超材料单元结构,其中,0和1分别代表由空气或光敏树脂构成的声学单元结构的子单元;在优化过程中,每一个声学超材料单元结构的等效折射率和阻抗值可以通过有限元分析方法分析提取,作为CMA‑ES优化算法中适应度函数的变量;通过对适应度函数的值进行优化,最终可以得到最优的、满足设计要求的声学超材料单元结构。该方法可设计出具有较高折射率的声学超材料单元,其折射率远高于现有的二维声学超材料单元,且其阻抗匹配也较理想。

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