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Updated: Jul 6, 2026

09:10
Fabrication and Testing of Microfluidic Optomechanical Oscillators
Published on: May 29, 2014
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基于热声水凝的可逆调节的拓音声晶体,基于热声水凝
Meng Lian1, Zeru Liu1, Jingmi Zhang1
1School of Optoelectronic Engineering and Instrumentation Science, Dalian University of Technology, Dalian, 116024, China.
Microsystems & nanoengineering
|January 7, 2026
概括
研究人员使用智能水凝开发了可重新配置的拓语音晶体. 这一创新允许对声波传输进行动态控制,使先进的声学设备能够进行可调的单向传播.
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
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
背景情况:
- 拓声波晶体 (TPC) 提供独特的单向声波传播,对散射无害.
- 传统的TPC缺乏可重新配置性,限制其应用到固定的频率.
- 在TPC中实现可调节带隙和拓边缘状态 (TES) 仍然是一个重大挑战.
研究的目的:
- 开发一个可重新配置的拓声学晶体 (TPC),具有可调的声波传输.
- 调查热敏水凝用于TES的动态控制.
- 为了证明声波带隙和TES的连续频率调,而不会改变结构几何.
主要方法:
- 在TPC结构中整合热敏聚N-异烯胺 (PVA-PNI-PAm) 水凝.
- 探索水凝的性-性过渡,以控制声波传播.
- 在水凝中实验实现可逆状态转换及其对TES的影响.
主要成果:
- 通过改变水凝状态,在TPC内证明可逆的TES开启/关闭,通过改变水凝状态.
- 展示了声波带隙和TES的中心频率的连续调整.
- 确认TES调是通过变化的声音组速度来实现的,而不是结构几何.
结论:
- 拟议的使用PVA-PNI-PAm水凝的TPC为声波操纵提供了一个可重新配置的平台.
- 这项技术使智能声学设备的动态可编程功能成为可能.
- 潜在的应用包括声波引导,集成声学和声学信息处理.

