各向异性质量声波超材料具有特殊的频散特性,可以突破衍射极限的限制实现声波超分辨成像,但目前对超材料透镜的几何尺寸和损耗都有严格的要求,极大限制了声波超分辨成像的实用化。项目以探讨低损耗、小尺寸各向异性质量声波超材料超分辨成像机理为研究目标,在系统研究各向异性质量声波超材料成像机理的基础上,重点研究零质量条件对凋落波的传输特性,以及相应低损耗声波超材料的设计方法,最终为低损耗、小尺寸声波超材料超分辨成像提供一套设计方法。为此将首先弄清各向异性质量条件下凋落波的传输机制,分析相应声波超材料的超分辨成像特性,并探讨损耗对成像效果的影响;然后基于动态平均场方法,建立声波超材料的动态均匀化理论,给出宏观等效参数与微观结构之间的精确定量关系,为下一步超分辨透镜的设计提供理论指导;最后基于薄膜型超材料进行低损耗超分辨透镜的设计、制备和功能测试。
Acoustic metamaterials;Super resolution;Anisotropic mass;Diffraction limit;
项目以各向异性超材料超分辨率检测为研究目标,深入研究了各向异性超材料突破衍射极限的机理,及低损耗、小尺寸超材料的设计、制备和实验测试方法。取得的主要研究成果有(1)提出了基于零等效质量和共振隧穿效应的凋落波全透射传输机制,设计出相应超材料结构,并通过了数值模拟验证;(2)自行研制声扫描场测试系统,可以用于超材料波控功能的实验验证;(3)制备出了“零质量”纸质振膜超材料和“共振隧穿”多孔金属超材料,利用自制声测试系统,实验验证了上述超材料的超分辨检测功能,上述研究成果在生物医学成像、工业无损检测等领域具有潜在的应用价值。基于上述研究进展,发表SCI收录期刊论文9篇,包括著名声学期刊Journal of the Acoustical Society of America,著名物理期刊Applied Physics Letters等,培养博士研究生1名、硕士研究生2名,其中1名获得北京理工大学优秀硕士论文。