資料介紹
通過將任意結(jié)構(gòu)的聲子晶體單元離散化,采用數(shù)值積分的方法,解決了其結(jié)構(gòu)函數(shù)求解中的積分問題,從而改進(jìn)了現(xiàn)有的平面波算法,使之能夠計(jì)算二維任意單元結(jié)構(gòu)正方晶格聲子晶體的帶結(jié)構(gòu)。通過對比采用傳統(tǒng)的以及本文中改進(jìn)的平面波算法分別計(jì)算得到的規(guī)則單元結(jié)構(gòu)聲子晶體的帶結(jié)構(gòu),驗(yàn)證了文中算法的正確性。采用文中改進(jìn)的平面波算法,可方便地對二維聲子晶體的單元結(jié)構(gòu)進(jìn)行拓?fù)鋬?yōu)化,從而改進(jìn)其帶隙特性。
關(guān)鍵詞:聲子晶體;彈性波帶隙;平面波展開;數(shù)值積分
近年來,模擬天然晶體原子排列的人造周期性復(fù)合結(jié)構(gòu)中經(jīng)典波(電磁波和彈性波)傳播的研究受到廣泛關(guān)注[1~16]。介電常數(shù)(彈性常數(shù))周期性分布的復(fù)合結(jié)構(gòu)被稱為光子(聲子晶體)[1~4]。當(dāng)電磁波(彈性波)在受到介電常數(shù)(彈性常數(shù))的周期性調(diào)制時(shí),可能會產(chǎn)生光子(聲子)帶隙,即一定頻率范圍的電磁波(彈性波)的傳播被抑制或禁止。光子(聲子)晶體的這種特性具有極大的理論價(jià)值和應(yīng)用前景。
對于聲子晶體,甚至在較為簡單的各向同性介質(zhì)中,也存在多種決定彈性波傳播的參數(shù)(質(zhì)量密度和兩個(gè)拉梅常數(shù)),所以聲子晶體帶隙特性的研究較光子晶體更為復(fù)雜和具有豐富的物理內(nèi)涵;另外聲子晶體在無源隔音、精密機(jī)械平臺減振、聲濾波器等新型聲學(xué)功能材料方面具有廣泛的應(yīng)用前景。因此,聲子晶體帶隙特性的研究正在成為一個(gè)新的熱點(diǎn)[5~16]。
現(xiàn)有的聲子晶體帶隙計(jì)算方法主要有平面波展開法(PWE)[5~9]、多散射理論(MST)[10~14]以及時(shí)域有限差分(FDTD)[15,16]方法。其中,F(xiàn)DTD算法適合計(jì)算任意有限尺寸復(fù)合結(jié)構(gòu)的彈性波傳輸特性,但無法計(jì)算聲子晶體的帶結(jié)構(gòu);傳統(tǒng)的PWE方法應(yīng)用最為廣泛,易于理解,且計(jì)算相對簡單,但其僅適合對規(guī)則單元結(jié)構(gòu)的聲子晶體帶結(jié)構(gòu)進(jìn)行計(jì)算,對于任意單元結(jié)構(gòu)的聲子晶體,由于結(jié)構(gòu)函數(shù)難以推導(dǎo),因此無法進(jìn)行帶結(jié)構(gòu)的計(jì)算;MST方法既可以計(jì)算聲子晶體的帶結(jié)構(gòu),又可以計(jì)算有限尺寸復(fù)合結(jié)構(gòu)的彈性波傳輸特性,但其理論推導(dǎo)復(fù)雜,而且目前只限于處理圓柱[14]及球形散射體[10]單元結(jié)構(gòu)的聲子晶體,應(yīng)用上存在很大局限。
本文采用數(shù)值積分的方法,在保證一定精度的前提下,通過將任意結(jié)構(gòu)的聲子晶體單元離散化,將積分轉(zhuǎn)變?yōu)榍蠛?,解決了其結(jié)構(gòu)函數(shù)求解中的積分問題,從而改進(jìn)了現(xiàn)有的PWE算法,使之能夠計(jì)算任意單元結(jié)構(gòu)二維聲子晶體的帶結(jié)構(gòu)。通過對比采用傳統(tǒng)的以及本文中改進(jìn)的PWE算法分別計(jì)算得到的規(guī)則單元結(jié)構(gòu)二維聲子晶體的帶結(jié)構(gòu),驗(yàn)證了文中算法的正確性。使用文中改進(jìn)的PWE算法,可方便地對二維聲子晶體單元結(jié)構(gòu)進(jìn)行拓?fù)鋬?yōu)化,從而改進(jìn)帶隙性能。
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