能够快速在液相中检测到低浓度的分子药剂和生物战剂是当前化学和生物传感器的重要发展方向。由于声波传感器具有其灵敏度高、体积小、反应时间快以及可以工作在液相中等特点,因而具有更大的应用价值。本项目拟以有液层负载时二维正方形结构排列的漏板波型声子晶体为研究对象,对有液层负载时周期结构薄板材料中声波的传播特性进行基础科学研究,具体内容包括分析有单面液层负载、双面对称液层负载以及双面非对称液层负载时漏板波型声子晶体中声波的传播特性;并讨论不同密度和不同厚度的液层负载对漏板波型声子晶体中声传播的影响;尤其研究在不同传播方向上有液层负载时漏板波型声子晶体禁带产生的机理。最后通过实验验证不同传播方向上有双面对称液层负载时二维正方形结构排列漏板波型声子晶体的禁带特性。本项目旨在揭示有液层负载时周期结构薄板材料中声波的传播规律,为发展带隙可调声子晶体和新型声波传感技术提供必要的理论和实验基础。
acoustic sensor;liquid layer load;leaky plate-mode wave;band gap;
能够快速在液相中检测到低浓度的分子药剂和生物战剂是当前化学和生物传感器的重要发展方向。由于声波传感器具有其灵敏度高、体积小、反应时间快以及可以工作在液相中等特点,因而具有更大的应用价值。本项目拟以有负载时声子晶体为研究对象,首先对有双面对称及非对称固体负载时一维声子晶体进行研究,再对有梯度负载的一维声子晶体进行了研究,最后利用改进的平面波展开法研究了有液体负载时的声子晶体的传播特性。本项目旨在揭示有液层负载时周期结构薄板材料中声波的传播规律,为发展带隙可调声子晶体和新型声波传感技术提供必要的理论和实验基础。????