亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Double piezoelectric defects in phononic crystals for ultrasonic transducers

超声波传感器 压电 声学 传感器 参数统计 超声波检测 材料科学 无损检测 电磁声换能器 工作(物理) 能量(信号处理) 电容式微机械超声换能器 结构健康监测 压电传感器 电压 PMUT公司 纵波 机械工程 概念设计 电子工程 结构工程 声波
作者
Soo-Ho Jo,Donghyu Lee,Heonjun Yoon,Byeng D. Youn
出处
期刊:Journal of Physics D [IOP Publishing]
卷期号:56 (7): 074002-074002 被引量:13
标识
DOI:10.1088/1361-6463/acb21a
摘要

Abstract Significant prior research has explored elastic wave-energy localization via defect modes of phononic crystals (PnCs). The integration of defect-introduced PnCs and piezoelectric materials has paved the way for the development of new conceptual products for applications in energy harvesters, wave filters, and ultrasonic sensors. Recently, an attempt has been made to deviate from this paradigm and design an ultrasonic transducer that generates elastic waves. Unfortunately, previous work has been limited to a single-defect situation. Therefore, as an advanced approach, the present work aims to expand the PnC design space into double defects, which will make ultrasonic transducers useful at several frequencies. As a first step, this study targets longitudinal wave generation. To predict the wave-generation performance, a previous analytical model that was built for energy-harvesting purposes under a single-defect situation is modified to be suitable for the present wave-generation purpose under a double-defect situation. Moreover, two parametric studies are executed to analyze how the output responses change based on changes to the input voltage setting and the spacing between the double defects. We hope that these ultrasonic transducers could be potentially applicable for nondestructive testing in structural health monitoring and ultrasonic imaging in medical science.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
光亮白山完成签到 ,获得积分10
8秒前
研友_VZG7GZ应助科研通管家采纳,获得10
22秒前
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得10
22秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
22秒前
顾矜应助科研通管家采纳,获得10
22秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
22秒前
orixero应助科研通管家采纳,获得10
22秒前
32秒前
TonyLee完成签到,获得积分10
33秒前
37秒前
38秒前
43秒前
44秒前
林香香发布了新的文献求助10
50秒前
krajicek完成签到,获得积分10
53秒前
田様应助爱听歌曼文采纳,获得10
59秒前
Huzhu完成签到,获得积分10
1分钟前
Huzhu应助得咎采纳,获得10
1分钟前
田様应助脑司机采纳,获得10
1分钟前
林香香完成签到,获得积分10
1分钟前
Henvy完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
12A完成签到,获得积分10
1分钟前
踏实白柏发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
Fang发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
WangPeidi发布了新的文献求助10
1分钟前
李健应助hhg采纳,获得10
2分钟前
木木杉完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
Rita应助LXY采纳,获得10
2分钟前
orixero应助祁曼岚采纳,获得20
2分钟前
hhg完成签到,获得积分10
2分钟前
清一发布了新的文献求助10
2分钟前
nikuisi完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
WangPeidi完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Iron toxicity and hematopoietic cell transplantation: do we understand why iron affects transplant outcome? 2000
List of 1,091 Public Pension Profiles by Region 1021
上海破产法庭破产实务案例精选(2019-2024) 500
Teacher Wellbeing: Noticing, Nurturing, Sustaining, and Flourishing in Schools 500
EEG in Childhood Epilepsy: Initial Presentation & Long-Term Follow-Up 500
Latent Class and Latent Transition Analysis: With Applications in the Social, Behavioral, and Health Sciences 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5476291
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4577958
关于积分的说明 14363306
捐赠科研通 4505845
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2468912
邀请新用户注册赠送积分活动 1456499
关于科研通互助平台的介绍 1430156