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本文论述了共鸣发声测微法的基本原理,提出了一套用于测量发声频率与位移之间关系的实验方法。研究表明本方法具有测量范围大,抗干扰力强,测量精度高的特点。 相似文献
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分层介质系统声透射问题的传递矩阵方法 总被引:10,自引:0,他引:10
分层介质中的声透射问题一直是应用声学中的一个棘手问题 ,因为随着层数增加 ,需要求解的方程数目也成比例地增加 ,要按常规方法得到解析表达式几乎不可能 .该文引入传递矩阵的概念使这一问题变得相当简单 ,而且可以很方便地用于程序化处理 ,对于吸声材料的结构设计具有很大的实用价值 . 相似文献
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随着科学技术的发展,声学在新概念武器中的应用越来越广泛。目前有一些非致命声波武器已应用于部队和警察部门,但是声学在非致命武器中的前景还很广阔,某些技术还不够成熟,存在很多技术难点。通过对现有的声波武器以及声波对人体的伤害机理进行分析,对声波武器进行分类,指出声波武器的发展研究方向。 相似文献
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对水下等离子体放电强声波脉冲实验测量波形进行FFT变换发现,其能量主要集中在100kHz以下的频段内,在这个频段内,海水中存在的一种盐类——MgSO4(硫酸镁)化学弛豫会造成声波的逾量吸收.本文从包含海水中MgSO4弛豫吸收的修正物质状态方程出发,推导了强声波脉冲传播的新的波动方程,并结合具体的数值算法,对强声波脉冲的传播进行了数值模拟,分析了MgSO4弛豫吸收对脉冲波形的传播及频谱的影响.研究表明,MgSO4弛豫吸收对陡峭的冲击脉冲波形具有平滑和展宽作用,使得脉冲的能量更靠近低频.这种效应与球面波阵面的几何扩散相结合,造成了强声波脉冲能量的逾量损失. 相似文献
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声纳被誉为“水下耳目”,是捕捉水下目标和水声电子对抗的主要设备。随着潜艇向隐形化、低噪音方向发展,声纳技术也不断地突破、更新。 相似文献
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触摸屏,作为一种全新的多媒体设备,已逐步在各个领域得到广泛应用,尤其是在一些无人看护的公共场所更加体现出其优越性。本文就触摸屏的发展、各类触摸屏的原理及性能比较作以介绍。 相似文献
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利用大气声强衰减数据和曲线拟合平均法,建立了大气声传递函数,解出了在确定距离上炮弹爆炸声波模型,讨论了炮弹爆炸声效应各特征量与大气吸收衰减之间的关系,为按声学途径对不同炮袭建立更可靠的识别器,提出了一些必须计入的问题。 相似文献
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为研究水下低频声波的近场散射机理,导出了近场散射声压的渐近解。首先,给出了刚性边界、软边界、阻抗边界条件下,低频球面声波遇到球形障碍物散射声压的无穷级数解;然后,结合低频和近场的假设条件,合理选取无穷级数解中Bessel函数、Hankel函数的近似形式,导出了散射声压的渐近解,并进行了仿真计算。研究表明:低频近场散射声压可以表示为位于散射体中心的单极子声源和散射体中心与(0,0,a~2/b)之间分布的偶极子源的叠加;对于低频近场散射问题,采用平面波近似球面波有较大误差。 相似文献
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采用平面波展开法,分析了一类声阻抗较大的圆柱体正方形周期排列在空气中形成的二维声子晶体声波禁带。数值计算结果表明,在柱体声阻抗远大于基体的条件下,声波禁带与柱体材料及其是否空心无关,而与柱体半径和晶格常数有关。 相似文献
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非致命武器的产生和发展,是现代高科技发展的必然结果,更是高技术战争发展的必然需求。这类武器在战争中使用,将会对战争理论、作战方式、作战指挥等产生重大影响,我们必须对此加以研究,在人才培养、装备器材等方面做好准备。 相似文献
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“驻地战场化,战场堡垒化,堡垒地下化”,这是现代战争中战场布设的一个显著特点。为了摧毁敌方的地下设施和杀伤掩体内的人员,通常采用“软硬兼施”的方法。肩负“硬摧毁”的钻地炸弹和形形色色的“软杀弹”应运而生,并获得了广泛应用。无论是在海湾战争、科索沃战争、阿富汗战争以及新近发生的伊拉克战争中都可找到它们的身影。本文简要介 相似文献
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从三国时期的“空城计”,到二战时期的“圣诞卡”,再到20世纪80年代末的“摇滚乐”……围绕着“动心”、“憾心”、“焦心”,上演了一幕幕惊心动魄而又异彩纷呈的“攻心”大战。如今,随着高新技术的飞速发展,“攻心”大战将变得更加迷离而惊险,甚至有人预言:真正的“心战核时代”到来的日子已不久远。 相似文献
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根据二阶微扰理论,给出了一定条件下复合固体层中兰姆波的具有积累效应的二次谐波的解析表达式,以此为基础,文中着重探讨了粘接层非线性弹性常数的变化对具有积累效应的二次谐波振幅的影响,结果表明,粘接层非线性弹性常数较小的变化,可从复合固体层表面的二次谐波位移振幅中得到明显的反映,显示出可以利用复合固体层中二次谐波的强烈声非线性效应,以对非进行无损评价。 相似文献
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正常的声音是无害的。但是,特殊的声音却可能对人体造成伤害。某些频率的声波作用于人的内耳,可能引起头晕、呕吐、痉挛。美国军方正在寻求一种频率可调,能致人死亡的声波武器。目前,美国科学应用与研究协会已经研制成功了一种可使人的内脏产生共振的装置,该装置既能使人产生不适和疼痛感,也能对人造成伤害甚至致人死亡。 相似文献