在三维打印的威利斯散射器中选择调整声学不对称)
Stephanie G Konarski1, Alec K Ikei1, Caleb F Sieck1
1Code 7165, Acoustics Division, U.S. Naval Research Laboratory, Washington, DC 20375, USAsgkonarski@gmail.com, alec.k.ikei.civ@us.navy.mil, caleb.f.sieck.civ@us.navy.mil.
JASA express letters
|October 29, 2025
概括
研究人员使用3D打印开发了可调节的声学超材料. 他们使用共振板展示了对声波方向的动态控制,验证了威利斯合的新理论模型.
科学领域:
- 声学 声学 在声学方面
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 超材料是指一种超材料.
背景情况:
- 声学超材料具有独特的声音操纵特性.
- 威利斯介质表现出异构的声学反应.
- 可调的声学特性对于先进的应用至关重要.
研究的目的:
- 在威利斯介质和3D打印的交叉点研究可调节的声学超材料.
- 为了动态控制子波长散射器的声响应.
- 在可调节系统中描述威利斯合.
主要方法:
- 使用四个麦克风,两端阻抗管进行声学测量.
- 使用多材料3D打印制造了一个亚波长散射器.
- 通过电阻加热来诱导动态不对称的受控板共振.
- 测量反射系数,用于不同的事件波方向.
主要成果:
- 由于调整的不对称性,观察到反射系数的方向差异.
- 结合的极化能力成功地捕获了散射器的调整不对称性.
- 在动态系统中描述了威利斯合效应.
- 实验数据和理论模型之间有良好的一致性.
结论:
- 成功演示了可调节的声学超材料,具有动态定向控制.
- 验证了用于描述威利斯合的合极化性的使用.
- 展示了3D打印在创建先进声学设备方面的潜力.


