中国科研团队成功实现高效水气跨介质声通信

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/511863.shtm跨介质的水-气声通信能高效实现吗?中国科研团队最新完成的一项声学超材料结合研究成果给出了肯定的答案。记者7日从中国科学院声学研究所获悉,该所噪声与音频声学实验室博士研究生周萍及其导师杨军研究员、贾晗研究员等开展合作研究,首次将空气中的超材料和水中的空心构型声学超材料结合,实现从水到空气的阻抗间隙,并设计出宽频水-气阻抗匹配层,通过仿真和实验验证了该匹配层在宽频范围内的声透射增强效果,从而实现高效的跨介质的水-气声通信。 基于宽带阻抗匹配层的水-气声通信示意图。中国科学院声学研究所 供图 由中国科研团队完成的这项声学研究领域重大突破成果论文,近日在国际专业学术期刊《应用物理通讯》(Applied Physics Letter)被主编选为特色文章发表,并获美国物理学联合会《科学之光》周刊推介报道......阅读全文

中国科研团队成功实现高效水气跨介质声通信

  跨介质的水-气声通信能高效实现吗?中国科研团队最新完成的一项声学超材料结合研究成果给出了肯定的答案。  记者7日从中国科学院声学研究所获悉,该所噪声与音频声学实验室博士研究生周萍及其导师杨军研究员、贾晗研究员等开展合作研究,首次将空气中的超材料和水中的空心构型声学超材料结合,实现从水到空气的阻抗

中国科研团队成功实现高效水气跨介质声通信

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/511863.shtm跨介质的水-气声通信能高效实现吗?中国科研团队最新完成的一项声学超材料结合研究成果给出了肯定的答案。记者7日从中国科学院声学研究所获悉,该所噪声与音频声学实验室博士研究生周萍及其导师

我国科学家实现高效水—气跨介质声波通信

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/511962.shtm 近日,中国科学院声学研究所噪声与音频声学实验室成功实现高效水—气跨介质声波通信,相关研究成果日前在国际学术期刊《应用物理快报》发表。 随着人类对海洋世界的探索与开发,实现水

把徽标从水中传到空气中,怎么做到的?

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/511860.shtm近日,中国科学院声学研究所博士生周萍,研究员杨军、贾晗等首次将空气中的超材料和水中的空心构型声学超材料结合,实现了从水到空气的阻抗间隙,并设计出了宽频水-气阻抗匹配层,通过仿真和实验

声学所完成声表面波气相色谱仪研制

  声表面波气相色谱仪因体积小、检测快、反应灵敏,被广泛应用于爆炸物、水污染、有毒害气体等多种物质的检测,为环保、公共安全提供了便捷、高效的检测手段。但长期以来,该类仪器主要依靠进口。  近期,中国科学院声学研究所超声技术中心研究员何世堂团队完成了声表面波气相色谱仪的研制,实现了该类仪器的国产化。 

中科院声学所完成声表面波气相色谱仪研制

  声表面波气相色谱仪因体积小、检测快、反应灵敏,被广泛应用于爆炸物、水污染、有毒害气体等多种物质的检测,为环保、公共安全提供了便捷、高效的检测手段。但长期以来,该类仪器主要依靠进口。  近期,中国科学院声学研究所超声技术中心研究员何世堂团队完成了声表面波气相色谱仪的研制,实现了该类仪器的国产化。 

多介质过滤器的气水联合相关介绍

  (1)先用空气冲洗,再用水反冲洗:首先将滤池水位降至滤层表面上100 mm处,通入空气数分钟,然后用水反冲洗。适用于表面污染重而内部污染轻的滤池。  注意:相应的阀门,关闭必须到位;否则,水位降到滤层表面以下时,滤层的上部没有水的浸润,颗粒的上下扰动过程中,污物不能有效排出,反而会往滤层深处移动

山东将建气、水、土、声、辐射等7大监测网络

  记者从省政府新闻办今天召开的新闻发布会上获悉,我省将全面设点,建设大气、水、土壤、声、辐射、污染源、生态状况等7大监测网络,到2020年,基本实现环境质量、污染源、生态状况监测全覆盖,并提升监测网络立体化、自动化、智能化水平,初步建成陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的全省生态环境监测网络。

基于布里渊散射声学声子的单向光信息存储首次实现

  近日,中国科学技术大学教授、中科院院士郭光灿领导的中科院量子信息重点实验室董春华研究小组与博士后邹长铃首次在介质微腔内实现了基于布里渊散射声学声子的光信息存储,存储寿命可达十几微秒。该研究成果发表在2月4日的Nature Communications上。  近年来,光学高品质因子微腔与机械振子相

2024声学传感器展会|2024上海国际声学传感器展览会「官网」

2024中国(上海)国际传感器及应用技术展览会China (Shanghai) International sensor and Application Technology Exhibition2024时间:2024年11月18日-20日 地点:上海新国际博览中心联系人:李主任  手 机:136

面向国家重大需求,发挥国家战略科技力量建制化优势

  中国科学院声学研究所成立于1964年,建所初衷就是为落实国家声学规划,满足国家迫切需要,这也成为声学所立所之本。近60年来,声学所人初心不变、使命不改,始终致力于声学和信息处理技术学科的基础和高技术发展研究,着力破解与声学和信息处理技术相关的前瞻性重大科技难题与系统集成瓶颈,加快关键核心技术攻关

光纤水听器声全息测量技术

  声全息测量是大规模光纤水听器阵列探测的重要应用之一,它集合了非共形声全息、局部声全息、运动声全息、半空间声全息、矢量阵声全息以及声强测量,解决稳态、瞬态及运动声源辐射声场空间重构、噪声源识别与精确定位,这些技术不仅提高了噪声源识别定位精度和工作频带范围,还将全息测量技术带入崭新发展时代。采用的分

研究揭示碳封存地层流体流动对孔隙储层声传播特性的影响规律

随着温室效应的加剧,有效监测CO2的运移状况成为研究热点。掌握地震接收响应与CO2注入及封存过程中声学接收响应的影响规律,是地震方法监测封存安全性的关键依据。岩石物理实验的CT观测显示,驱替和渗吸过程中流体的流动特征存在差异,声学测量实验证实了这一过程会导致声学响应特征变化。然而,目前沿用的孔隙介质

他们-用声波铸就探海利器

日前,哈尔滨工程大学水声通信与定位技术创新团队被授予第二十八届“中国青年五四奖章集体”。2023年,哈工程“星海1000”极地探测无人潜器深潜于北极冰盖之下,我国科研人员首次清晰地观测北极海冰冰底形态,获取了大量关键海洋参数信息,丰富了北极海洋信息数据库。20多年前,中国的水下装备安装的水声定位系统

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新型介观显微镜解决经颅等活体成像屏障

  活体深部组织的高分辨成像长期受限于“光学扩散屏障”。光声成像虽以声学探测绕开部分光学限制,但仍面临深度与分辨率的物理权衡。  中国科学院苏州生物医学工程技术研究所提出基于低频超声换能器的计算光声介观镜(CPAMe)新框架。该框架融合“实时稳定硬件体系”与“计算重建增强策略”,在保持低频声波深穿透

五模材料可用于制造准各向同性水下声学隐身毯

  声学隐身毯是一种隐形装置,它能将放置在反射面上的物体隐藏起来,从而不会被声波探测到。因此,声学隐身毯在声学通信和探测中有着重要的应用。  中科院噪声与振动重点实验室杨军研究员团队利用五模材料超流体设计了一种各向同性水下声学隐身毯。相关研究成果3月5日在线发表于国际学术期刊《应用物理学快报》(Ap

新颖非厄米声学及声场调控研究的新进展在《自然》发表

图1 非厄米拓扑声子晶体构建和相位控制  在国家自然科学基金项目(批准号:11922407、12074183)等资助下,南京大学声学研究所刘晓峻教授和程营教授课题组与西班牙约翰·克里斯滕森教授课题组合作,首次利用碳纳米管(CNT)薄膜的热声效应实现了等效声增益介质,并构建出一种受拓扑保护的非厄米耳语

声学所建立声表面波气体传感器实时响应仿真模型

  过去几十年里,气体传感器发展迅速,在许多领域中发挥了重要的作用。其中,声表面波气体传感器因其灵敏度高、几何尺寸小、装置相对简单、生产成本低等优点得到广泛应用。  以往关于声表面波气体传感器的研究主要集中在稳态响应机理方面,即在达到长时间稳定状态后,待测气体浓度与传感器输出之间的关系。而对于传感器

科学之“声”-启迪未来

5月18-19日,中国科学院声学研究所(以下简称声学所)开展了主题为“科学之‘声’ 启迪未来”的第二十届公众科学日暨建所60周年系列活动,主要包括所史馆参观、科技成果展示、科普报告、科学实验、趣味知识问答、绘画互动、集章打卡等活动。2000余人走进声学所中关村园区,体验奇妙的声学世界。超声乳化小实验

声表滤波器保障神舟十四号飞船通信清晰

中新网北京6月5日电 (马帅莎)神舟十四号载人飞船6月5日在酒泉卫星发射中心发射。在神舟十四号飞船发射、升空及后续在轨期间,声表滤波器为神舟十四号飞船关键部位提供通信保障服务。它可以滤除飞船飞行不同阶段和宇宙中的各种干扰信号,保障通信清晰传回地面。 在不同的宇宙使用环境中,声表器件经受的环境差别

被动时空对称声学结构中非对称衍射的实验研究获进展

  非对称传输在声学通信和噪声控制中有重要的应用价值,其理论研究和实验验证一直是科研人员关注的重点。在先前的研究工作中,声学非对称传输通常依靠声学非线性效应和模式转换来实现。近年来,研究人员将量子力学中时空对称的概念引入声学领域,通过在声学体系中引入损耗和增益的调控,实现一维体系的单向隐身、无插入误

唐家岭水池“声学吸声模块项目”通过验收

  5月9日上午,在唐家岭召开了“中国科学院声学研究所声学吸声模块项目”验收评审会。评审专家来自中科院声学所、声学所东海研究站、北京大学、中船重工第701研究所、中国船舶工业集团公司船舶系统工程部、中船重工613厂、中船重工872厂等单位。与会代表20人。声学所副所长、副书记倪宏、中船

2017中科院亮点:“深海勇士”号4500米载人潜水器交付

  完成单位:中国科学院声学研究所、中国科学院沈阳自动化研究所、中国科学院理化技术研究所、中国科学院深海科学与工程研究所  2017年11月底,“深海勇士”号4500米载人潜水器正式交付,落户中国科学院深海科学与工程研究所。“深海勇士”号由中国船舶重工集团702研究所牵头研制,集中了全国94家企事业

研究发现相位均衡对耳机重放影响

  耳机作为最常用的声重放设备,在现代通信、家用音频播放器、虚拟现实、智能硬件、听力康复等领域应用广泛。均衡耳机到鼓膜的传递函数对增强耳机声重放效果具有重要意义。目前已有的研究大部分聚焦在如何进行耳机传递函数的幅度均衡,而没有考虑相位均衡的影响。  对此,中国科学院声学研究所噪声与振动重点实验室的李

中国科学院杭州医学研究所揭牌

  1月25日上午,中国科学院杭州医学研究所揭牌活动在浙江省杭州市举行,中国科学院院长、党组书记侯建国,浙江省委书记、省人大常委会主任易炼红出席活动并共同为杭州医学所揭牌。中国科学院副院长、党组成员周琪、汪克强,浙江省委副书记、杭州市委书记刘捷,浙江省委常委、秘书长邱启文见证揭牌。浙江省副省长卢山主

中国科学院杭州医学研究所揭牌

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516754.shtm

中国科学院杭州医学研究所揭牌

  1月25日上午,中国科学院杭州医学研究所揭牌活动在浙江省杭州市举行,中国科学院院长、党组书记侯建国,浙江省委书记、省人大常委会主任易炼红出席活动并共同为杭州医学所揭牌。中国科学院副院长、党组成员周琪、汪克强,浙江省委副书记、杭州市委书记刘捷,浙江省委常委、秘书长邱启文见证揭牌。浙江省副省长卢山主

中美团队合作研制出高信噪比的跨尺度光声成像系统

  近日,中国科学院深圳先进技术研究院医工所生物医学光学与分子影像研究室研究员宋亮、副研究员刘成波团队,与美国德克萨斯A&M大学教授Jun Zou团队合作,研制出基于自由空间光传输和MEMS高速扫描成像的跨尺度光声显微成像技术,实现相同时间尺度,活体小动物从微观到宏观的跨尺度无创高速成像。相关研究论

声学所田静研究员率团参加第17届国际声与振动大会

  7月18日至22日,中国声学学会理事长、中国科学院声学研究所研究员田静率团赴埃及首都开罗参加了国际声学与振动学会(IIAV)理事会和第17届国际声与振动大会(ICSV17),并代表中国声学学会和中国科学院声学研究所,向学会理事会提出了承办2014年第21届国际声与振动大会(ICSV