首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 120 毫秒
1.
马大猷 《科学通报》1957,2(22):703-703
全苏声学会议一般是每两年召开一次,这次是本年6月24—29日开的,由苏联科学院声学委员会、声学研究所和莫斯科大学联合召集的,全苏各地到莫斯科参加会议的声学专家有二百多人,会议还邀请了民主德国、波兰、匈牙利、捷克、丹麦和我国的学者参加,是声学界的一次盛会。会议的内容是:不均匀媒质中  相似文献   

2.
正对声波的自由操控是声学基础研究的核心问题之一,也是声学成像、治疗、探测、通信及对抗等应用领域的关键技术,与国家重大需求密切相关,例如高精度声学成像、精准超声治疗及高容量声学通信等重要问题的解决都需要以对声波实现精确及高效的操控为基础.尽管声波已在诸多重要领域得到广泛的应用,但传统声学方法通常使用天然声学材料来实现不同的声波操控  相似文献   

3.
王秀明 《科学通报》2023,(26):3425-3427
<正>拓扑声学属于声学和凝聚态物理学研究中的新兴研究领域,是研究声波在特殊拓扑结构中传播的学问.它是基于物质拓扑态的概念,在凝聚态物理学中发展起来的,后来扩展到包括声学和光子学等其他学科.人们可以利用某些声学介质的拓扑性质,设计声超常材料以实现声学操控.可以说,拓扑声学是声学与拓扑学交叉融合的结果,是近代声学前沿研究热点之一.多相孔隙介质声学是研究声波与由多种物质组成的孔隙介质相互作用和应用的学问.  相似文献   

4.
近代声学是近30—40年才形成为科学的。在最近10—15年它的发展特别快。在今天它已是分枝很多的科学了。在苏联从事声学工作的有几十个机构、大量的科学工作者及工程师。美国在声学方面工作面也是很广的,他们有声学学会,会员二千人,并出版两种声学杂志。  相似文献   

5.
马大猷 《科学通报》1964,9(4):295-295
在声学研究工作中,为了获得进行实验所需的扩散声场、自由声场,或其它特殊声学环境,需要专用的声学实验室。本文将描述中国科学院声学研究所声学实验室的构造特点和使用特性,并且对其中混响室、隔声室和消声室的设计中所遇到的科学问题和解决办法作一综述。这个实验室的设计是1956年开始的,设计中间经过不少修改,施工时间也比较长,有些问题在开始设计时还不能  相似文献   

6.
范海燕  夏百战 《科学通报》2020,65(15):1411-1419
位于"边缘的边缘"上的高阶拓扑态的发现为限制和控制光波、声波以及弹性波的传输提供了一种新思路.目前,高阶拓扑态已在二维的机械、电磁、光学、声学和弹性系统中得以实现.然而,三维声学系统中对高阶拓扑态的研究却鲜有报道.本研究针对这一现象提出了一种具有一阶表面态和二阶铰链态的三维声学超材料.该三维声学超材料可以在其布里渊区的K-H方向上形成二重简并的交线.改变超材料单胞内外耦合强度的相对大小,线性简并交线打开形成完全带隙,生成平庸型和拓扑非平庸型声学超材料.能带结构、特征频率及传输效率的分析结果表明,当内耦合强度小于外耦合强度时,带隙范围内声学超材料具有拓扑非平庸的一阶表面态和二阶铰链态;当内耦合强度大于外耦合强度时,带隙范围内声波将无法在声学超材料的任何部位传播,该声学超材料是平庸的.三维声学超材料高阶拓扑态的实现突破了二维系统的局限,在声波能量回收和高精度声传感器方面具有潜在应用前景.  相似文献   

7.
水声基础研究的目的 是揭示声波在复杂海洋环境下的传播现象及物理机理,这是水声高科技装备研发与应用的基础.从深海声学规律认识及声呐应用需求出发,首先综述国外深海声学理论与实验研究进展,并简单回顾了我国水声学基础研究发展历程.过去,我国在浅海声学研究方面成果显著.1997和2012年,在第一届及第三届国际浅海声学会议上,有...  相似文献   

8.
顾仲明  郭佳敏  祝捷 《科学通报》2023,(26):3428-3436
声波作为信息和能量的载体,在国民经济发展和国家安全建设中有着重要的作用.近些年来,声学与其他学科进行深度交叉,产生了许多新兴的研究热点.其中,非厄米拓扑声学的研究是一个快速发展的前沿领域,得到了科研人员的广泛关注.非厄米拓扑声学利用声学结构探索和发现非厄米拓扑物理的内涵,一方面,可以利用宏观经典平台较为便利地构建和表征新奇的物态;另一方面,可以加深认识并丰富声波调控的手段,以期反哺声学器件设计.本文综述了近期该领域取得的研究进展,重点介绍了非厄米性调制的声拓扑态、非厄米性单独引起的声拓扑态和声学非厄米趋肤效应三个方面的工作.最后,我们对非厄米拓扑声学研究面临的挑战作了简单讨论,并展望了未来可能的研究方向.  相似文献   

9.
天坛的回音     
我国著名的四大回音古建筑,包括天坛的回音壁、三音石、"圜丘清音",山西永济普救寺莺莺塔的"普救蟾声",河南三门峡宝轮寺的"蛤蟆塔"和四川潼南大佛寺的"石磴琴声".天坛具有声学效应的建筑最终建成年代最晚,却以声学现象多、声学效果明显而位居四大声学建筑之首.它们奇妙的声学现象为天坛这座古老的神坛增添了许多情趣和神秘,也因此引起了中外学者和广大旅游爱好者的极大关注.  相似文献   

10.
由方丹群、张斌、孙家麒、卢伟健等编著的《噪声控制工程学》由科学出版社出版.该书是将声学中的噪声控制科学与机械、建筑、材料等工程学科,以及生理、心理学等诸多学科交叉,形成声学理论基础上的具有工程和设计特色的工程学科,是"噪声控制工程学"的首倡者方丹群  相似文献   

11.
声学黑洞结构作为一种新型的弯曲波调控技术,可以有效地降低结构中弯曲波的传播速度,减小边界末端的反射,形成具有高能量密度的区域,因此在减振、降噪、波动调控以及能量回收等方面具有广阔的应用前景.不同于以往复杂的减振降噪复合结构,声学黑洞因其结构与材料单一,在实际应用方面具有一定的优势.时至今日,针对声学黑洞结构已经进行了大量的基础理论研究和实验探索,并取得了一定的阶段性研究成果.本文首先介绍了声学黑洞的起源和基本原理.然后,全面介绍了理论计算和实验研究方法,详细地综述了声学黑洞结构的4个主要功能性分类,即减振、降噪、波动调控和能量回收,并总结了现在研究存在的问题.最后,对声学黑洞的发展前景进行展望,并指出了未来研究的重点和方向.  相似文献   

12.
当带电粒子通过物质时,径迹附近的物质受到电离和激发,同时伴随着声学波的发射,这称为带电粒子的声学效应。在1957年,根据流体动力学指出,在稳定的液体中,在带电粒子径迹附近,会有大量离子集团的相互运动,存在着电离和激发造成的局部的热应力,以及低能δ-电子被吸收时可能形成的微气泡,这是发射声学波的可能  相似文献   

13.
魏荣爵 《科学通报》1957,2(8):251-251
南京大学物理系从1954年起即曾进行了一些声学方面的工作。1955年开始了“用球壳法求音频声波在气体中的吸收”和“用驻波法测国产吸声材料的吸声系数”等几项研究工作。声学教研组是1956年2月成立的,同时并成立了声学专门化。利用暑期的生产实习,进行了“汉语清晰度测验”和“汉语混响性质”的初步工作,并替上海电影制片厂和上海科学教育电影制片厂的各个录音棚进  相似文献   

14.
俞华 《科学之友》2006,(12):36-37
北京天坛建于16世纪,它以宏伟庄严的建筑风格著称于世,更以其奇特的声学现象享誉世界。关于这些声学现象的科学说明最早见于1953年第2期《科学通报》上汤定元先生的文章中,40多年来,我国教科书和科学普及杂志上都以此为根据去说明天坛回音壁、三音石等的声学现象。黑龙江大学的俞文光教授、哈尔滨理工大学的贾陇生教授及国家地震局工程力学所的付正心等六位科学工作者,用现代实验仪器和测试手段到现场进行多次实验和考察,对天坛这座古老的声学建筑提出了新的解释和发现。  相似文献   

15.
分子声学     
声学在许多人的心目中只是一门古老的应用科学.然而,半个世纪以来,由于整个科学技术的飞跃发展和相互渗透,声学已经以它崭新的面貌出现在现代科学技术行列之中.超声和声表面波器件在现代工业、通信、雷达及电子对抗等领域中已被公认是不可缺少的先进技术,但声学方法用于研究物质结构大大加强了它在近代物理学中的作用和地位,这个事实还没有被人们充分了解. 任何物质的分子和原子都处在永恒的运动之中,德拜(Debye)1912年在研究固体比热理论时,把原子  相似文献   

16.
有机液非线性声参量B/A值量级的研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
仝杰 《科学通报》1988,33(5):348-348
一、引言 近年来,随着超声医学的迅速发展,人们愈来愈认识到非线性声学效应在超声诊断、治疗领域所占的重要地位,纷纷从事研究表征这个效应大小的声学参量B/A,并把此项研究作为生物医学超声基础研究的前沿课题。实验上发现,对于分子结构不同的生物媒质,其B/A值有明显的大小差异。由此人们认为,非线性声参量B/A包含了传声媒质分子结构的某种信息。但是迄今为止,B/A与生物媒质分子结构的关系尚未有一理论模型。由于目前研究的生物媒质的声学性质可归结为简单液体的声学性质脚,因而寻求简单液体B/A与其分子结构的  相似文献   

17.
一提起天坛,人们都知道在天坛南部有一处我国四大回音建筑之首的回音壁和三音石。1994年3月26日,作者在天坛回音壁内与三音石正好南北对称的位置上,又发现了一个效果比回音壁、三音石更为显著的声学现象:天坛对话石声学现象。1995年5月国家自然科学基金会,首先以简报形式向世人公布了这一重大声学发现。此后诸多新闻媒介相继报导了这一消息。  相似文献   

18.
流亮 《科学之友》2006,(12):43-43
众所周知,回音到处都有,但在莺莺塔周围击石,就能听到“咯哇”这种类似巨蛙的鸣叫,实属罕见。在特定的条件下,莺莺塔竟然成了“收音机”、“扩大器”、“窃听器”。这些前人未知的新的声学效应,是1986年普救寺修复工程开工之后,人们在莺莺塔周围发现的。我们把它归纳为莺莺塔的8种奇妙的声学效应。  相似文献   

19.
郭晓强  黄卫人  蔡志明 《科学》2015,(3):26-29,4
合成生物学是21世纪初出现的一门重要前沿交叉科学。在医学领域中,对利用合成的生物学回路来弥补功能异常以达到治疗目的,有越来越多的探讨,正促使医学合成生物学诞生。合成生物学(synthetic biology)是2000年出现的一门融汇生物学、工程学、化学和信息学等学科而成的交叉科学。目前对合成生物学的定义还存在不同认识,较普遍接受的观念是:①为了应用目的,重新设计现存的自然生物学系统;②设计和建造全新的生物学元件、回路和系统。从这样的观念出发,合成生物学与有机  相似文献   

20.
《科学之友》2007,(6):29-29
埃普道鲁斯是位于伯罗奔尼撒东北部的一座希腊古城,建于公元前4世纪的埃普道鲁斯露天剧场是希腊保存最好的古剧场与古典建筑之一,剧场也以其极佳的声效而闻名于世,舞台上的声音能传到剧场的每个角落。如今,研究人员在最近出版的《美国声学学会期刊》上报告说,这一卓越的音响效果可能源自一种复杂的声学原理。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号