【摘 要】
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<正>0引言近年来,声子晶体、声学超材料与声学超表面为声聚焦透镜的研究提供了多种方案。通过改变声子晶体结构参数,如:尺寸[1]、单元形状[2]以及晶格常数[3]等,可实现多种基
【基金项目】
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国家自然科学基金(11774137);江苏高校青蓝工程;江苏省六大人才高峰(GDZB-019);江苏省研究生科研与实践创新计划项目(KYCX17_1754);江苏省大学生实践创新训练重点项目(201710299023Z);江苏大学工业中心实践创新训练项目
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<正>0引言近年来,声子晶体、声学超材料与声学超表面为声聚焦透镜的研究提供了多种方案。通过改变声子晶体结构参数,如:尺寸[1]、单元形状[2]以及晶格常数[3]等,可实现多种基于声子晶体的声聚焦透镜。随着声学超材料出现,利用亥姆霍兹共振腔[4]与蜷曲空间[5,6]等新结构使得设计具有高折射率小尺寸声学透镜成为可能。在此基础上,改变超表面材料单元相位延迟,可以制备超薄声学聚焦透镜。可以看出,基于上述三种不同物理机制均可实现声
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