请选择 目标期刊

非均匀波导中的声聚焦 下载:56 浏览:428

郭威1 杨德森1,2,3 《现代物理学报》 2020年12期

摘要:
理论研究了声波在非均匀波导中的空间聚焦问题,利用多模态导纳法构建波导内任意位置处声压与入射声压在模态域的映射关系,计算使声波聚焦于空间某位置时的最佳人射波,并画出了相应的聚焦声场.研究了三种非均匀情况:水平变截面波导、含散射体波导以及声速垂直变化波导.结果表明,当输入最佳入射波时,在非均匀波导中可以产生良好的单点或多点声聚焦效果,声波的聚焦过程充分地利用了波导结构及介质非均匀性对声波的散射作用.

内部体积源作用下的圆柱壳内外声场特性 下载:48 浏览:387

杨德森1,2,3 张睿1,3 时胜国1,2,3 《现代物理学报》 2018年2期

摘要:
圆柱壳内各型体积源辐射噪声特性研究是声场建模和声场预报的前提.为了研究具有指向性的大尺度体积源特性对水下航行器结构内外声场的影响,本文结合薄壳理论、等效源和柱腔Green函数构造了体积源激励下的壳体振动耦合方程,研究了体积源表面声散射作用和指向性强弱对圆柱壳内外声场的影响.数值计算结果表明,体积源构造的准确性与其等效源位置有关,等效源配置在体积源几何中心与其结构表面之间0.4—0.6时,可以提高声场计算结果的准确性;大尺度体积源表面的声散射作用会导致壳体内部声场结构发生改变,内声场声腔共振峰发生偏移,并且在部分频段引起较强的声透射现象;此外,体积源指向性变化对壳体内外声场强弱影响较小,其显著作用表现在改变了外辐射声场的远场指向性.该研究结果对噪声预报和控制有一定的参考价值.

内部体积源作用下的圆柱壳内外声场特性 下载:59 浏览:443

杨德森1,2,3 张睿1,3 时胜国1,2,3 《现代物理学报》 2018年1期

摘要:
圆柱壳内各型体积源辐射噪声特性研究是声场建模和声场预报的前提.为了研究具有指向性的大尺度体积源特性对水下航行器结构内外声场的影响,本文结合薄壳理论、等效源和柱腔Green函数构造了体积源激励下的壳体振动耦合方程,研究了体积源表面声散射作用和指向性强弱对圆柱壳内外声场的影响.数值计算结果表明,体积源构造的准确性与其等效源位置有关,等效源配置在体积源几何中心与其结构表面之间0.4—0.6时,可以提高声场计算结果的准确性;大尺度体积源表面的声散射作用会导致壳体内部声场结构发生改变,内声场声腔共振峰发生偏移,并且在部分频段引起较强的声透射现象;此外,体积源指向性变化对壳体内外声场强弱影响较小,其显著作用表现在改变了外辐射声场的远场指向性.该研究结果对噪声预报和控制有一定的参考价值.

"3S"技术在生态环境监测中的运用研究-项正道 下载:102 浏览:607

项正道 《环境科学研究》 2025年2期

摘要:
本文深入探讨了“3S”技术在生态环境监测中的应用。首先介绍了“3S”技术的定义与原理,明确了其在生态环境监测中的关键作用。随后,分析了“3S”技术在提高信息获取准确性、实现实时监测和推动空间信息管理现代化水平方面的重要意义。接着,详细探讨了“3S”技术在城市生态环境、森林与草原、湖泊与矿山监测中的具体应用,强调了技术在各领域中的贡献。最后,通过总结应用优势和展望未来发展,强调了“3S”技术对生态环境监测的不断提升与促进作用。

探析关于高中地理信息获取与解读技能培养的策略研究 下载:199 浏览:1294

曾良艳 《地理研究进展》 2023年7期

摘要:
如何提升学生对地理信息的获取和解读能力,从而有效地提升地理的学习效率,降低学生的课业负担,这是教师迫切需要解决的问题。与此同时,“获取和解读地理信息”更是地理教学中的一项核心技能。“获取和解读信息”的能力,是具备“调动和运用知识”、“描述和阐释事物”和“论证和探讨问题”三种能力的先决条件。如果没有“获取和解读信息”的能力,或者在这方面的能力不够强大,那么“调动和运用知识”等三种能力也就无从谈起,更不要说对问题进行综合分析了。在新课程标准下的教学设计中,知识与知识的结构在持续地进行着融合,新的题目所创造的情境也在不断地进行着,因此,如何提高学生对地理信息的理解的能力,就变得非常重要了。

城市地铁轨道交通中的大数据分析 下载:330 浏览:3023

吴丹 《交通技术研究》 2021年8期

摘要:
城市地铁轨道交通是我国交通领域的重要组成部分,且就目前情况而言,城市地铁轨道交通在我国大部分一、二线城市均有推行。大数据技术是信息化社会发展的必然产物,将其应用于城市地铁轨道交通系统当中,能够优化城市地铁轨道交通系统结构,提升城市地铁轨道交通系统的使用性能,从而促使城市地铁轨道交通实现更好的发展。基于此,本文主要研究城市地铁轨道交通中的大数据分析,希望对相关人员有所启示。
[1/1]
在线客服::点击联系客服
联系电话::400-188-5008
客服邮箱::service@ccnpub.com
投诉举报::feedback@ccnpub.com
人工客服

工作时间(9:00-18:00)
官方公众号

科技成果·全球共享