Comsol 声子晶体带隙特性及传输频谱

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透射谱传输是一种无线通信技术,其中频谱是指在通信过程中使用的不同频率范围。PnC代表"Power and Channel",也可以解释为传输功率和通道特性。 在透射谱传 输中,传输速率与频率范围之间存在一种关系。 一般来说,较高的传输速率通常需要更宽的频率范围来支持。 这是因为高速数据传输需要更高的频带宽度来传输更多的信息。 传输速率与频率范围之间的具体关系取决于所使用的调制和多路复用技术。 不同的调制方案和多路复用技术可以在给定的频率范围内实现不同的传输速率。 当然,透射谱传输还受到其他因素的影响,如信道衰落、干扰、噪声等。 这些因素也会对传输速率和频率范围产生影响。 透射谱传输的传输速率与频率范围之间存在一种关系,通常较高的传输速率需要更宽的频率范围来支持。 具体的关系取决于所使用的调制和多路复用技术以及其他环境因素。

    透射谱传输频谱是PnC的传输率与频率范围的关系图,如果在带结构图中存在带隙,则在该频率范围内,传输率将比其他频率低值。因此,在色散分析中得到的带隙可以通过正确地将波的类型激发到有限单元PnC中来用透射谱来验证。在本文中,概述了模拟Al多孔PnC的传输频谱所需的步骤。

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   步骤1:-添加一个新的3D组件来模拟PnC结构。同时添加前面章节中描述的物理效果。

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材料属性:

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    步骤2:-创建一个二维有限PnC的几何形状,20个单元格以4x5的周期性方式排列,并分配完美匹配的层,以减少不必要的杂散反射。

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两侧为完美匹配层

    步骤3:-定义两个边界探头,分别计算输入和输出的平均位移为和。

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    步骤4:-在固体力学选项卡中,添加一个规定的位移,并沿x方向应用位移,以激发弹性波到PnC。通过选择所需的网格类型和大小值,在mesh选项卡下为模型定义网格。

    步骤5:-在“研究步骤”下添加频域研究,并分配要考虑的频率范围。这里的频率范围被指定为[35 kHz, 70 kHz],步长为0.01 kHz。

    步骤6:-最后通过定义传动比(如式(2.1)所示),在1D图组的Results选项卡下绘制透射谱(图2.4)。

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振型

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带隙分布图(论文结果)

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带隙分布图(复现结果)

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传输频谱(论文结果)

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传输频谱(复现结果)

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