【摘 要】
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特殊声波操控是声学学科及其应用的重要研究目标,但经典声学依赖并受限于天然材料的声学特性,因而始终存在非对称声传输、复杂声场生成、低频声波特殊操控等难题.突破传统声学理论局限并解决这些挑战性的科学问题,将为发展高性能声学器件奠定基础,带来超声医疗、隔声降噪等重要领域的原理性变革,并在水下对抗、探测及通信等方面催生可满足国家重大需求的高新技术,具有重要的科学意义与应用价值.
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特殊声波操控是声学学科及其应用的重要研究目标,但经典声学依赖并受限于天然材料的声学特性,因而始终存在非对称声传输、复杂声场生成、低频声波特殊操控等难题.突破传统声学理论局限并解决这些挑战性的科学问题,将为发展高性能声学器件奠定基础,带来超声医疗、隔声降噪等重要领域的原理性变革,并在水下对抗、探测及通信等方面催生可满足国家重大需求的高新技术,具有重要的科学意义与应用价值.
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