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文檔簡介
1、聲子晶體是一種具有周期性結(jié)構(gòu)并呈現(xiàn)彈性波禁帶的功能材料。由于其獨特的性能和廣闊的應(yīng)用前景,近年來已經(jīng)成為凝聚態(tài)物理、聲學(xué)、力學(xué)及其它相關(guān)學(xué)科活躍的研究領(lǐng)域之一。 由于彈性波在聲子晶體中的物理過程相當(dāng)復(fù)雜,人們很難對其做精確的解析分析,因此理論模擬聲子晶體變得十分重要。聲子晶體的理論模擬分析通常涉及大規(guī)模的數(shù)值計算,所以尋求精確快捷的計算方法一直是聲子晶體理論研究的主要內(nèi)容之一。在已提出的聲子晶體計算方法中,平面波展開法(PWE)
2、提出得最早、應(yīng)用最廣。但平面波展開法在計算聲子晶體帶結(jié)構(gòu)、場分布等時其收斂性存在某些問題,如對彈性阻抗失配較大的系統(tǒng)其收斂性很慢,對固-流聲子晶體體系則難以給出正確結(jié)果。為解決這些問題,本文提出了一種基于小波理論的計算方法,即對彈性常數(shù)和彈性波場的小波級數(shù)展開,利用變分理論,將一般各向異性彈性波方程化為一般矩陣特征值問題,采用小波積分技術(shù)數(shù)值求解矩陣特征值得到問題的解。該方法具有較快的收斂速度,并且可以準確地計算固-流聲子體系。利用該方
3、法分別研究了如下問題: (1) 對一、二維固-固、固-流和流-流聲子晶體體系的體波能帶結(jié)構(gòu)進行了詳細的計算,并與已有結(jié)果進行了比較,討論了小波方法的有效性和優(yōu)越性;另外計算分析了三種典型蜂窩材料的色散關(guān)系。 (2) 針對固-固、固-流兩類二維聲子晶體體系計算分析了表面波或偽表面波能帶結(jié)構(gòu)特性,系統(tǒng)地探討了影響表面波的因素。特別是有效地計算了彈性聲阻抗失配較大以及固-流混合體系等平面波方法不適用的情形。 (3) 結(jié)
4、合超胞近似的思想,將小波方法由理想聲子晶體推廣到含點、線缺陷的聲子晶體系統(tǒng),計算分析了包括體波和表面波在內(nèi)的缺陷態(tài)。 研究結(jié)果表明: (1) 小波方法可有效地用于計算一維、二維聲子晶體體波的能帶結(jié)構(gòu)。與平面波展開法相比,能夠大大地提高收斂性和準確性,特別是可以克服平面波展開法的缺點,應(yīng)用于固-流混合體系,有效地消除非物理平帶。 (2)小波方法可有效地用于計算聲子晶體表面波的能帶結(jié)構(gòu),包括平面波展開法不適用的聲阻抗
5、失配較大的情況以及固一流混合體系。計算發(fā)現(xiàn)聲阻抗比對表面波的影響很大:對聲阻抗比在1附近的體系,雖然體波不易產(chǎn)生完全帶隙甚至方向帶隙,但存在(偽)表面波之間或表面波與偽表面波之間的方向帶隙;對聲阻抗比在中高值的體系,可能存在表面波和偽表面波轉(zhuǎn)化的填充比臨界值;聲阻抗比越大越不易出現(xiàn)表面波,只存在偽表面波。晶格排列是影響表面波的重要因素,而散射體形狀對表面波帶結(jié)構(gòu)影響不大;體波和表面波帶隙寬度均隨填充比的逐漸增大先增大后減少。 (
6、3)結(jié)合超胞技術(shù),小波方法可有效地用于計算含點、線缺陷的二維聲子晶體體波和表面波的能帶結(jié)構(gòu),但需要引入較多的小波基函數(shù)以保證計算精度。對典型聲子體系的能帶結(jié)構(gòu)計算可以很好地再現(xiàn)平面波展開法獲得的缺陷態(tài)的特征。特別對聲阻抗比較大的體系以及固-流混合體系:平面波法已不適用,而小波方法可以有效地計算得到其表面波的缺陷態(tài)。另外對準分形聲子晶體也可以借助類似的思想計算其能帶結(jié)構(gòu)。結(jié)果發(fā)現(xiàn),準分形聲子晶體的能帶具有多頻帶隙的特性,且隨著級數(shù)的增大,
7、能帶結(jié)構(gòu)整體地向低頻壓縮。 (4)蜂窩材料可以作為一種特殊的聲子晶體結(jié)構(gòu)研究其波傳播特性,其頻散關(guān)系特征主要受排列結(jié)構(gòu)的影響,與制作材料無關(guān);正方、三角與六角這三種典型結(jié)構(gòu)都不存在二維全方向的完全帶隙,但正方和三角結(jié)構(gòu)在一定的傳播方向范圍內(nèi)存在方向帶隙,而六角結(jié)構(gòu)則在任何方向都不存在方向帶隙;與正方結(jié)構(gòu)相比,三角結(jié)構(gòu)在相同孔隙率下,在更廣的傳播方向和更低的頻率下,能產(chǎn)生較寬的方向帶隙。蜂窩材料中引入橡膠夾層后,有助于帶隙的產(chǎn)生,
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