-
-
-
公开(公告)号:CN109870504A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910040040.1
申请日:2019-01-16
Applicant: 东南大学
IPC: G01N29/02 , G01N29/036
Abstract: 本发明涉及一种用于液体检测的微流通道声波传感器,属于微电子声学与声波传感器领域。用于液体检测的微流通道声波传感器包括压电薄膜层,硅(Si)基底层、声波透射阻抗匹配层,布拉格反射层;所述的压电薄膜层的上方设有布拉格反射层;其布拉格反射层上方设有硅(Si)基底层;所述的压电薄膜层的下方设有声波透射阻抗匹配层。本发明的液体传感器使纵波大部分能量进入厚的Si基底中产生驻波谐振而使得Q值显著提高。
-
公开(公告)号:CN110714811A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201910933414.2
申请日:2019-09-29
Applicant: 东南大学
IPC: F01N1/08
Abstract: 本发明涉及一种干涉型宽频消声器,包括传声主管和传声副管,在传声主管和传声副管之间通过若干连接管连接;前述的若干连接管分为主连接管和副连接管,且主连接管和副连接管的长度不相同;其中,传声主管为设置在基体材料内部的孔状结构,传声副管同样为设置在基体材料内部的孔状结构;本发明通过优化传声主管和传声副管之间的连接结构,根据连接结构的传声特性来确定相关参数,进而实现消声带宽和消声量。
-
公开(公告)号:CN112212497A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011049610.2
申请日:2020-09-29
Applicant: 东南大学
IPC: F24F13/24
Abstract: 一种超宽带通风消声器,由若干周期排列的消声单元所组成,每个消声单元包括相互连接的微穿孔板层和复合波导层,微穿孔板层上排布有若干上下贯穿的通孔,复合波导层由声主波导和亥姆霍兹腔组成,声主波导为一贯穿复合波导层的声波通道,亥姆霍兹腔设置在复合波导层内,声主波导和亥姆霍兹腔之间相连通。通过设计不同的结构参数将微穿孔板与复合波导的消声频带组合起来使得结构突破原有的窄带问题,同时由于结构是互相连通的两者之间存在的耦合效果能大大提升结构的消声量与带宽,该耦合效应主要是在低频体现,实现在100‑2000Hz范围内对噪声的有效抑制,且结构是连通的,在需要通风透气的场合也可以正常工作。
-
公开(公告)号:CN109801615A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201811516462.3
申请日:2018-12-12
Applicant: 东南大学
IPC: G10K11/162 , G10K11/172
Abstract: 本发明涉及一种柔性亥姆霍兹声调控结构,包括侧壁相邻布设的柔性亥姆霍兹共振器和波导管,柔性亥姆霍兹腔体与波导管之间通过狭缝连通形成耦合结构;柔性亥姆霍兹腔体的两开口端分别布设相同的薄膜结构;本发明通过调节薄膜结构内薄膜的张力,改变柔性亥姆霍兹共振器与波导管的耦合谐振,实现低频可调声的控制;该装置利用波导管与亥姆霍兹腔体之间的耦合谐振来控制低频声传输,通过调节薄膜张力,改变柔性HR与波导管的耦合谐振了低频声波的调控。
-
公开(公告)号:CN109741729A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201811515617.1
申请日:2018-12-12
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种可调谐水-空气界面声波通讯结构,包括至少一个结构单元,前述的结构单元包括开设在基体材料内的声主波导和耦合旁支管;还包括两个弹簧滑块,两者沿着耦合旁支路截面径向方向相对布设在声主波导与耦合旁支管之间,两个相对布设的弹簧滑块之间的间隙形成连通声主波导和耦合旁支管的连接喉管;本发明通过调整两个弹簧滑块之间的距离实现连接喉管宽度的调整,且连接喉管将耦合旁支管沿着其截面径向方向分成对称的两部分;通过改变耦合波导的结构调节其谐振状态,从而实现多频点的声波在水-空气间透射,达到海-空之间声信息传输的目的。
-
公开(公告)号:CN109741729B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN201811515617.1
申请日:2018-12-12
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种可调谐水‑空气界面声波通讯结构,包括至少一个结构单元,前述的结构单元包括开设在基体材料内的声主波导和耦合旁支管;还包括两个弹簧滑块,两者沿着耦合旁支路截面径向方向相对布设在声主波导与耦合旁支管之间,两个相对布设的弹簧滑块之间的间隙形成连通声主波导和耦合旁支管的连接喉管;本发明通过调整两个弹簧滑块之间的距离实现连接喉管宽度的调整,且连接喉管将耦合旁支管沿着其截面径向方向分成对称的两部分;通过改变耦合波导的结构调节其谐振状态,从而实现多频点的声波在水‑空气间透射,达到海‑空之间声信息传输的目的。
-
-
-
-
-
-
-