声波薄板超材料理论及应用研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 电磁波超材料 | 第12-13页 |
1.3 声波超材料 | 第13-17页 |
1.4 声波超材料的应用 | 第17-21页 |
1.4.1 超分辨成像 | 第17-19页 |
1.4.2 声隐身 | 第19-21页 |
1.5 本文工作 | 第21-23页 |
第2章 单层薄板超材料等效特性理论研究 | 第23-47页 |
2.1 引言 | 第23-24页 |
2.2 薄板超材料的理论模型 | 第24-27页 |
2.3 薄板超材料动态材料参数计算 | 第27-31页 |
2.3.1 平均场方法 | 第27-29页 |
2.3.2 传递矩阵方法 | 第29-31页 |
2.4 数值算例 | 第31-37页 |
2.4.1 正入射时等效质量密度 | 第31-34页 |
2.4.2 斜入射时等效质量密度 | 第34-37页 |
2.5 参数分析 | 第37-45页 |
2.5.1 声波正入射时各参数对等效密度的影响 | 第37-41页 |
2.5.2 声波斜入射时各参数对等效密度的影响 | 第41-45页 |
2.6 本章小结 | 第45-47页 |
第3章 多层薄板超材料理论及应用研究 | 第47-63页 |
3.1 引言 | 第47页 |
3.2 多层薄板超材料的理论模型 | 第47-51页 |
3.3 多层薄板超材料等效参数分析 | 第51-58页 |
3.3.1 正入射时多层薄板超材料的等效特性 | 第51-56页 |
3.3.2 斜入射时多层薄板超材料的等效特性 | 第56-58页 |
3.4 空间频散的应用----声波定向辐射器件 | 第58-61页 |
3.4.1 理论分析 | 第58-60页 |
3.4.2 数值仿真 | 第60-61页 |
3.5 本章小结 | 第61-63页 |
第4章 基于薄板超材料的声波隐身斗篷 | 第63-81页 |
4.1 引言 | 第63-64页 |
4.2 理论推导及参数优化 | 第64-68页 |
4.2.1 声波入射三层密度各向异性圆柱的解析解 | 第64-66页 |
4.2.2 声隐身斗篷材料参数的优化设计 | 第66-68页 |
4.3 声波隐身斗篷微结构设计 | 第68-79页 |
4.3.1 薄板超材料在环形结构中的声特性 | 第68-71页 |
4.3.2 基于薄板超材料的声隐身斗篷设计 | 第71-75页 |
4.3.3 薄板声隐身斗篷的改进 | 第75-79页 |
4.4 本章小结 | 第79-81页 |
第5章 超材料声衰减特性研究 | 第81-105页 |
5.1 引言 | 第81页 |
5.2 一维带封闭空腔结构的声衰减特性 | 第81-91页 |
5.2.1 一维带封闭空腔结构声衰减的理论模型 | 第81-84页 |
5.2.2 传统介质的声衰减特性 | 第84-87页 |
5.2.3 超材料的声衰减特性 | 第87-91页 |
5.3 环形带封闭空腔结构的声衰减特性 | 第91-102页 |
5.3.1 环形带封闭空腔结构声衰减的理论模型 | 第91-94页 |
5.3.2 超材料障板的几何结构和等效性质 | 第94-96页 |
5.3.3 声源位于中心时超材料的声衰减特性 | 第96-99页 |
5.3.4 声源偏心时超材料的声衰减特性 | 第99-102页 |
5.4 本章小结 | 第102-105页 |
结论 | 第105-109页 |
附录 A:带周期弹簧振子的薄板结构的频散关系计算 | 第109-111页 |
参考文献 | 第111-119页 |
攻读学位期间发表论文与研究成果清单 | 第119-120页 |
致谢 | 第120-121页 |
作者简介 | 第121页 |