Nhóm của fun88 đăng nhập sử dụng siêu vật liệu tôpô ba chiều để đạt được sự cách ly năng lượng bất đối xứng ở tần số giới hạn


9f24c0d6eae949aaa2fd33f2f1f28cbd_1png

Gần đây, nhóm Viện sĩ Yao Yugui, Giáo sư Li Feng và Giáo sư Zhou Di từ Trường Vật lý của fun88 đăng nhập, cùng với Phó Giáo sư Wu Ying của Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Kinh, lần đầu tiên đã thiết kế một siêu vật liệu phân cực tôpô trong cấu trúc đàn hồi ba chiều, đạt được hiệu suất truyền sóng đàn hồi không đối xứng Cấu trúc thượng tầng đàn hồi này thúc đẩy chế độ mềm cơ học tôpô với tần số 0 đến tần số hữu hạn Các chế độ âm thanh tần số thấp này được định vị tại một ranh giới duy nhất của siêu vật liệu đàn hồi, dẫn đến việc truyền năng lượng âm thanh không đối xứng đáng kể ở cả dải động tần số tĩnh và tần số giới hạn Các kết quả liên quan đã được công bố trên tạp chí Science Advances

Trong những năm gần đây, người ta đã áp dụng lý thuyết dải tôpô vào cơ học cổ điển, âm học, quang học và các hệ mạch trong khuôn khổ vật lý lượng tử Trong nghiên cứu cơ học, có một loại siêu link vao fun88 tôpô đặc biệt bắt mắt, được gọi là "siêu link vao fun88 mềm được xác định theo phương pháp đẳng thống kê" Trên ranh giới của các cấu trúc cơ học xác định đẳng tĩnh này, một loạt các chế độ mềm cơ học với tần số hoàn toàn bằng 0 xuất hiện Chế độ mềm cơ học xác định độ mềm cơ học của siêu link vao fun88 mềm và chế độ tự ứng suất xuất hiện ở ranh giới ngược của siêu link vao fun88, mang lại cho siêu link vao fun88 hiệu suất siêu việt "mềm ở một bên và cứng ở bên kia" Dựa trên lý thuyết dải tôpô trong cơ học lượng tử, các nhà vật lý vật lý tôpô và lý thuyết vật chất mềm đã chứng minh rằng các chế độ mềm cơ học và ứng suất tự thân này có đặc tính tôpô vốn có và cho thấy tính ổn định cao đối với sự rối loạn và tạp chất Chúng là một hướng biên giới quan trọng trong nghiên cứu vật lý trong những năm gần đây

Tuy nhiên, cấu trúc đẳng tĩnh vật chất mềm hai chiều và chất đàn hồi liên tục nói trên có những hạn chế lớn trong các ứng dụng thực tế Những vật liệu có chiều thấp này dễ bị biến dạng và oằn dưới áp suất ngoài mặt phẳng, đồng thời mất đi cơ học tôpô "mềm ở một bên và cứng ở bên kia" Nghiên cứu về siêu vật liệu tôpô ba chiều là cấp bách Nhóm fun88 đăng nhập đã vượt qua những hạn chế của vật liệu chiều thấp bằng cách hiện thực hóa độ đàn hồi phân cực tôpô trong siêu vật liệu đàn hồi ba chiều Các chế độ âm thanh linh hoạt về mặt cấu trúc liên kết được định vị vào một bề mặt duy nhất của siêu vật liệu ba chiều, trong khi bề mặt còn lại thể hiện độ cứng cấu trúc liên kết, thể hiện độ đàn hồi bất đối xứng đáng kể Hơn nữa, đội nghiên cứu còn phát hiện ra rằng trong dải tần số động khác 0, nếu năng lượng âm thanh bị kích thích ở ranh giới linh hoạt về mặt tôpô, thì năng lượng sóng đàn hồi sẽ bị giới hạn trên bề mặt của vật liệu đàn hồi; và nếu kích thích âm thanh được đưa vào ở ranh giới cứng về mặt cấu trúc, thì năng lượng âm thanh sẽ xuyên qua toàn bộ vật liệu và đến được phía bên kia của vật liệu

Dựa trên mạng pyrochlore tôpô, nhóm nghiên cứu đã cải thiện đáng kể trạng thái bề mặt tôpô thành tần số hữu hạn, như trong Hình 1 Để chứng minh các đặc tính của loại cấu trúc cơ học này, nhóm đã thiết kế và sử dụng tính năng in 3D để sản xuất siêu link vao fun88 cơ học tôpô, đồng thời tiến hành một loạt xác minh bằng số và thực nghiệm

35fe33a700fd4ae88bdfa39a6c52bb43_1png

Hình 1 Thiết kế hình học và mô hình bề mặt của siêu link vao fun88 đàn hồi phân cực tôpô

Hình 2 cho thấy phản ứng của siêu link vao fun88 dưới sự kích thích tĩnh Bề mặt mềm tôpô trải qua biến dạng cục bộ cao, trong khi ranh giới cứng tôpô biểu hiện biến dạng đàn hồi đồng đều và toàn vẹn Điều này giữ lại các đặc tính chế độ tôpô tần số bằng 0 của mạng được xác định đẳng tĩnh ở một mức độ nhất định Bản chất tĩnh của sự bất đối xứng đàn hồi này bắt nguồn từ cấu trúc hình học tôpô toàn cầu của siêu link vao fun88

c8842905d46a4724a70b635fa7fb025a_1png

Hình 2 Phản ứng tĩnh học tô pô của siêu link vao fun88

Hình 3 thể hiện phản ứng động của siêu link vao fun88 đàn hồi Kết quả này cho thấy khi chỉ kích thích và đo ranh giới mềm, hệ thống hỗ trợ ba đường cong phân tán tần số thấp nhất, nghĩa là có các chế độ âm thanh mềm tôpô không thể quan sát được ở ranh giới cứng Ở tần số 0,3 kHz, ranh giới mềm kích thích cả chế độ cạnh và chế độ khối, trong khi ranh giới cứng chỉ kích thích chế độ khối Ở 0,8 kHz, phân bố pha cho thấy bước sóng được hỗ trợ bởi ranh giới mềm tương đương với thang đo ô đơn vị Ngược lại, ranh giới cứng thể hiện bước sóng dài hơn, điều này phản ánh sự khác biệt đáng kể giữa chế độ cạnh tôpô và chế độ khối ở tần số này Ở tần số cao 1,3 kHz, cả hai đầu vào kích thích biên đều bị chi phối bởi các chế độ số lượng lớn và sự phân bố biên độ và pha của chúng gần như giống nhau

4f40d21a2e83420dab556bf647d27af1_1png

Hình 3 Phản ứng động học tô pô của siêu link vao fun88

Hình 4 minh họa sự bất đối xứng của việc cách ly sóng Trong phạm vi từ 0,3 kHz đến 1,3 kHz, kích thích ranh giới mềm tạo ra cực tiểu rõ ràng, cho thấy năng lượng được định vị ở bề mặt bị kích thích Ngược lại, các kích thích ranh giới cứng tạo ra cực đại trong cùng dải tần, ngụ ý việc truyền sóng đàn hồi qua link vao fun88 khối một cách hiệu quả Việc truyền không đối xứng này nêu bật sự khác biệt cơ bản về độ sâu thâm nhập giữa các chế độ cạnh tôpô và chế độ số lượng lớn

58b9cb470cc048168a41a09025000ecf_1png

Hình 4 Cách ly sóng không đối xứng đa hướng của siêu link vao fun88

Nghiên cứu này lần đầu tiên chứng minh siêu link vao fun88 đàn hồi phân cực tôpô ba chiều có thể đạt được sự cách ly năng lượng sóng không đối xứng, đa hướng trong vùng tần số thấp và đạt được khoảng cách dải với giới hạn dưới tần số bằng 0 mà không cần chất nền Khung này thiết lập một mô hình mới để kiểm soát sóng cổ điển bước sóng dài Công trình này cung cấp một cách tiếp cận chung để cách ly sóng không đối xứng, có triển vọng ứng dụng rộng rãi trong việc che chắn rung động và điều khiển sóng định hướng

Giáo sư Chu Di, Giáo sư Li Feng và Phó giáo sư Wu Ying của Viện Công nghệ Nam Kinh là đồng tác giả của bài báo, và các nghiên cứu sinh tiến sĩ của fun88 đăng nhập Zhang Shaoyuan và Gong Xuejian là đồng tác giả đầu tiên của bài viết này

Link bài viết:

Chia sẻ lên: