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Updated: Jan 8, 2026

09:39
Characterizing Dissipative Elastic Metamaterials Produced by Additive Manufacturing
Published on: June 28, 2024
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Realización de fenómenos de túneles no Hermitianos utilizando metamateriales acústicos activos activosa),b)
Felix Langfeldt1, Joe Tan1, Sayan Jana2
1Institute of Sound and Vibration Research, University of Southampton, University Road, Highfield, Southampton, SO17 1BJ, United Kingdom.
The Journal of the Acoustical Society of America
|December 19, 2025
Resumen
Los investigadores demuestran el túnel de ondas acústicas a través de una barrera causada por sistemas no recíprocos. Este metamaterial acústico activo supera el efecto de piel no hermitiano, permitiendo la transmisión de ondas.
Área de la Ciencia:
- Acústica
- Metamateriales
- Fenómenos Ondulatorios
Sus antecedentes:
- Los sistemas no recíprocos exhiben fenómenos como el efecto de piel no hermitiano, creando barreras para las ondas en las interfaces.
- Este efecto puede impedir la transmisión de ondas, de forma análoga a las barreras de la mecánica cuántica.
Objetivo del estudio:
- Proponer e investigar un metamaterial acústico activo para realizar túneles de ondas.
- Superar la barrera que supone el efecto de piel no hermitiano en el dominio acústico.
Principales métodos:
- Derivación de un modelo acústico híbrido continuo-discreto a partir de una red no hermitiana discreta.
- Desarrollo de leyes de control de retroalimentación distribuida para la manipulación de ondas acústicas.
- Validación a través de simulaciones de método de elementos finitos (FEM) y demostración experimental.
Principales resultados:
- Observación exitosa del fenómeno de túnel de ondas acústicas.
- Demostración de leyes de control tanto en simulaciones como en experimentos.
- Validación del diseño de metamateriales acústicos activos.
Conclusiones:
- Los metamateriales acústicos activos pueden realizar eficazmente túneles de ondas.
- El diseño propuesto supera la barrera del efecto de piel no hermitiano para las ondas acústicas.
- Este trabajo abre posibilidades para controlar la propagación de ondas en sistemas complejos.
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