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穿孔復合亥姆霍茲諧振器

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創建者:320科技工作室 創建時間:2023-10-06
穿孔復合亥姆霍茲諧振器圖1

穿孔復合亥姆霍茲諧振器的實例教程

然而,由于諧振特性,大多數超材料只能在窄頻帶內獲得良好的吸收性能,這限制了實際應用。 研究內容: 我們提出了一種具有多級吸聲的薄多單元超表面的理論和實驗實現,該超表面在450 Hz–1360 Hz的寬帶范圍內表現出連續的近乎完美的吸收光譜。超表面單元是穿孔復合亥姆霍茲諧振器(PCHR),其通過將一個或多個帶有小孔的分離板插入亥姆霍茨諧振器(HR)的內部來構造。可以實現多階吸聲機制,使得在原始吸收峰值和結構尺寸不變的情況下,通過PCHR單元在更高的頻率下獲得多個接近完美的峰值。 圖1.PCHR裝置的三維視圖及xy平面截面圖 圖2.二階PCHR單元(藍色)和原始HR(紅色)的吸聲系數 數值模擬: 為了驗證這一理論模型,使用商業軟件COMSOL Multiphysics開發了一個數值模擬模型。由于粘性摩擦和熱傳導對聲能量耗散有很大影響,本模型采用壓力聲學-熱黏性聲學相互作用模塊。 (1)建立幾何模型 圖3.幾何模型的構建 (2)設置物理場 圖4.物理場的設置 (3)吸聲系數計算 圖5顯示了PCHR仿真復現的吸聲系數,數值模型計算的吸聲系數與原文中結果相比顯示出了良好的一致性。PCHR單元獲得兩個接近完美的吸收峰f1? = 385Hz和f2? = 1000Hz,這是由二階吸收機制產生的。該結構的總厚度為17 mm,揭示了在深亞波長范圍內的優異吸收能力。 圖5.PCHR吸聲系數的仿真復現 最后,有相關需要歡迎通過公眾號“320科技工作室”聯系我們。
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穿孔復合亥姆霍茲諧振器圖2

穿孔復合亥姆霍茲諧振器的最新內容

雙曲超材料開辟了各種可能性,例如可提供先進傳感功能的平面透鏡、無衍射成像、超靈敏光學顯微鏡、納米諧振器等。 共振納米結構 共振納米結構具有光-物質相互作用所需的強度,電磁相互作用所需的高局域化,以及散射和吸收所需的大橫截面。其可以用作高效的超透鏡、聚光鏡、納米諧振器和亞波長波導。
雙曲超材料開辟了各種可能性,例如可提供先進傳感功能的平面透鏡、無衍射成像、超靈敏光學顯微鏡、納米諧振器等。 共振納米結構 共振納米結構具有光-物質相互作用所需的強度,電磁相互作用所需的高局域化,以及散射和吸收所需的大橫截面。其可以用作高效的超透鏡、聚光鏡、納米諧振器和亞波長波導。 表面等離子體光子學的應用 表面等離子體光子學依賴于在金屬-電介質界面的納米結構中發生的光學過程。
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顯示器件:數碼管,LED器件,OLED顯示,LCD液晶顯示等。 傳感:霍爾傳感,溫度傳感等。 微波元器件:隔離,功分,耦合,3DB電橋,合路,衰減,移相諧振器,環形,混頻等。 補充場效應管:晶體管,光耦,光續短期,紅外發射管,紅外接收管,晶閘管,復合晶體管,可控硅等。 線材類:漆包線,電線電纜,光纖線等。
顯示器件:數碼管,LED器件,OLED顯示,LCD液晶顯示等。?????? 傳感:霍爾傳感,溫度傳感等。? 微波元器件:隔離,功分,耦合,3DB電橋,合路,衰減,移相諧振器,環形,混頻等。????? 補充場效應管:晶體管,光耦,光續短期,紅外發射管,紅外接收管,晶閘管,復合晶體管,可控硅等。
顯示器件:數碼管,LED器件,OLED顯示,LCD液晶顯示等。?????? 傳感:霍爾傳感,溫度傳感等。? 微波元器件:隔離,功分,耦合,3DB電橋,合路,衰減,移相諧振器,環形,混頻等。????? 補充場效應管:晶體管,光耦,光續短期,紅外發射管,紅外接收管,晶閘管,復合晶體管,可控硅等。
2.7.1 三維觀察 在LASCAD主菜單里點擊“FEA/3D Visualizer”可以看到FEA結果的三維圖,這是一個基于OpenGL的易于操控的三維觀察。例子中的熱負載和溫度分布的三維觀察分別如圖11和12所示。
這種材料可以用于制造高頻微波器件,如濾波諧振器、天線等,在通信、雷達、導航等領域有廣泛應用。 4. 輕質復合材料 氮化硼具有輕質、高強度和優良的抗腐蝕性能,可以與其他材料復合制成輕質復合材料。這種材料可以用于制造航空航天、汽車、船舶等領域的結構件和功能件,具有優異的力學性能和輕量化效果。 5.
2、Hp-FEM求解 有限元法(FEM)為解決科學和技術挑戰提供了一種通用、嚴謹、功能全面且非常快速的方法。 問題類型:JCMsuite能完美解決光學散射問題、波導設計問題、光學諧振問題以及線彈性問題、熱傳導問題和這些類型的任何耦合問題的時諧麥克斯韋方程。 自動數值設置:依賴于基于殘差的誤差估計,自動選擇各種數值設置,例如有限元度和PML設置(完美匹配層)。