Low-frequency multi-order acoustic absorber based on spiral metasurface

螺旋(铁路) 声学 吸收(声学) 宽带 电阻抗 波长 材料科学 光学 物理 光电子学 电气工程 工程类 机械工程
作者
Kong De-qiang,Sibo Huang,Dongting Li,Chen Cai,Zhiling Zhou,Botao Liu,Guoxin Cao,Xuefeng Chen,Yong Li,Shengchun Liu
出处
期刊:Journal of the Acoustical Society of America [Acoustical Society of America]
卷期号:150 (1): 12-18 被引量:30
标识
DOI:10.1121/10.0005134
摘要

In this work, we propose a spiral metasurface for multi-order sound absorption in the low-frequency range (<1000 Hz). By dividing the long channel of the spiral metasurface into a series of tunable sub-cavities and employing recessed necks, the metasurface can quasi-perfectly (>0.95 in experiments) absorb airborne sound at multiple low-frequency orders without being limited by the number of equivalent cavities. Owing to the superior impedance manipulation provided by the spiral metasurface, each absorption order can be tuned flexibly with a constant external shape. By suitably modulating the sub-cavities and the recessed necks, we obtained multi-order high-absorption metasurfaces with dual-chamber, tri-chamber, and four-chamber designs. The ratio of the lowest resonant wavelength to the thickness is as high as 78. The samples, which are fabricated by three-dimensional printing technology, were measured to verify the theoretical results. We also investigate the relationship between the geometric parameters of the recessed necks and the sound absorption performance, which facilitates the more feasibly designed multi-order metasurfaces. The concept can be further applied to broadband absorption with ultra-thin thickness and has potential applications for noise reduction.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
我是老大应助无情的尔风采纳,获得10
1秒前
科目三应助封典采纳,获得10
1秒前
深情安青应助tian采纳,获得10
1秒前
yjzzz发布了新的文献求助10
1秒前
xutong de发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
王洪发布了新的文献求助10
2秒前
大个应助cyyffff采纳,获得10
2秒前
2秒前
2秒前
JamesPei应助心行采纳,获得10
3秒前
bkagyin应助苯酚装醇采纳,获得10
3秒前
zhouyupeng完成签到,获得积分20
3秒前
3秒前
PHHHH发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
吉良吉影完成签到,获得积分20
4秒前
4秒前
4秒前
科研通AI2S应助激昂的航空采纳,获得10
4秒前
4秒前
鹿梦完成签到,获得积分10
5秒前
二季发布了新的文献求助10
5秒前
linl完成签到,获得积分10
5秒前
ademwy发布了新的文献求助10
5秒前
一一一发布了新的文献求助10
6秒前
也子Yeah完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
6秒前
夏cai发布了新的文献求助10
7秒前
苯氮小羊发布了新的文献求助10
8秒前
年入百万完成签到 ,获得积分10
8秒前
pinecone发布了新的文献求助10
8秒前
张雯秀发布了新的文献求助10
8秒前
满怀发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
所所应助linl采纳,获得10
9秒前
无私碧琴发布了新的文献求助10
9秒前
深情安青应助YVO4采纳,获得10
10秒前
紫苏发布了新的文献求助10
10秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 5000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 纳米技术 化学工程 生物化学 物理 计算机科学 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 冶金 细胞生物学 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6017491
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7602483
关于积分的说明 16156153
捐赠科研通 5165311
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2764854
邀请新用户注册赠送积分活动 1746169
关于科研通互助平台的介绍 1635193