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一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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近日,中国科学院声学研究所(以下简称声学所)博士生周萍,研究员杨军、贾晗等首次将空气中的超材料和水中的空心构型声学超材料结合,实现了从水到空气的阻抗间隙,并设计出宽频水-气阻抗匹配层,通过仿真和实验验证了匹配层在宽频范围内的声透射增强效果,实现了跨介质的水-气声通信。该研究在线发表于《应用物理快报》。
由于声波在水和空气中均能远距离传播,因此被认为是实现水-气跨介质通信最可行的载体。然而,由于水和空气之间存在巨大的阻抗差异,当声波直接入射到水-气界面时,仅有0.1%的声能量能透过界面传播,这给基于声波的水-气通信带来巨大挑战。
为此,研究人员首先通过协同调节梯度匹配层中的声速和厚度,将每一层的声学参数调节到一个可实现的范围,并利用空气中的超材料和水中的空心构型超材料实现了指数分布的水-气梯度阻抗匹配层。
他们还制作了匹配层样品,在水槽中分别测试了有无匹配层的能量透射,结果表明所设计的匹配层能在880Hz到1760Hz范围内实现平均16.7dB的声能量透射增强。
“我们进一步将声学所的所徽图案,通过频分复用的方式编码在匹配层的透射频带内进行传输,图案以13个通道进行并行传输,准确率达到了99.95%,实现了水和空气间的高容量精确通信。”周萍说,基于宽带阻抗匹配的水-气声通信在海洋勘探、海洋生物成像以及海洋网络构建等领域具有广阔应用前景。
相关论文信息:https://doi.org/10.1063/5.0168562
(原载于《中国科学报》 2023-11-09 第3版 综合)
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