水波超构材料

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陈焕阳, 韩林康, 朱杉, 张宇. 2024: 水波超构材料, 物理, 53(11): 751-760. doi: 10.7693/wl20241103
引用本文: 陈焕阳, 韩林康, 朱杉, 张宇. 2024: 水波超构材料, 物理, 53(11): 751-760. doi: 10.7693/wl20241103
CHEN Huan-Yang, HAN Lin-Kang, ZHU Shan, ZHANG Yu. 2024: Water wave metamaterials, Physics, 53(11): 751-760. doi: 10.7693/wl20241103
Citation: CHEN Huan-Yang, HAN Lin-Kang, ZHU Shan, ZHANG Yu. 2024: Water wave metamaterials, Physics, 53(11): 751-760. doi: 10.7693/wl20241103

水波超构材料

    通讯作者: 陈焕阳,email:kenyon@xmu.edu.cn; 
  • 基金项目:

    国家自然科学基金(批准号:12374410)、国家重点研发计划(批准号:2023YFA1407100)资助项目,深圳市科技计划项目(批准号:JCYJ20230807091300001),校长基金项目(批准号:20720220033)

Water wave metamaterials

    Corresponding author: CHEN Huan-Yang, kenyon@xmu.edu.cn
  • 摘要: 水波是我们生活中常见的一种波,它蕴含着可被利用的绿色能源,也伴随着危险。如何控制水波的传播、减少水波的危害已经成为水波动力学的热门研究课题。但是传统的水波调控方法手段单一、效果有限,由于缺乏简单清晰的物理原理,所以调控设计相对困难和随机,寻找更加有效的水波调控方法显得尤为重要。在过去十多年间,变换光学迅速发展,基于变换光学设计的超构材料器件物理机制清晰,调控能力强大,因此近年来人们尝试将超构材料引入到水波的调控中。文章着重介绍基于变换光学设计的水波超构材料的发展历程以及利用超构材料调控水波的方法和相关器件,为今后水波调控器件的设计提供了新的思路。
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出版历程
  • 收稿日期:  2024-04-13

水波超构材料

    通讯作者: 陈焕阳,email:kenyon@xmu.edu.cn; 
  • 1 厦门大学 水声通信与海洋信息技术教育部重点实验室 厦门 361005;
  • 2 厦门大学物理科学与技术学院 厦门 361005;
  • 3 厦门大学深圳研究院 深圳 518000
基金项目: 

摘要: 水波是我们生活中常见的一种波,它蕴含着可被利用的绿色能源,也伴随着危险。如何控制水波的传播、减少水波的危害已经成为水波动力学的热门研究课题。但是传统的水波调控方法手段单一、效果有限,由于缺乏简单清晰的物理原理,所以调控设计相对困难和随机,寻找更加有效的水波调控方法显得尤为重要。在过去十多年间,变换光学迅速发展,基于变换光学设计的超构材料器件物理机制清晰,调控能力强大,因此近年来人们尝试将超构材料引入到水波的调控中。文章着重介绍基于变换光学设计的水波超构材料的发展历程以及利用超构材料调控水波的方法和相关器件,为今后水波调控器件的设计提供了新的思路。

English Abstract

参考文献 (85)

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