海军使用各种传感器、平台、武器和其他设备(包括用于确保水兵和海军陆战队员安全的设备)来完成任务。使用这些系统进行训练和测试可能会将声能和消耗的材料引入环境中。本环境影响声明 (EIS)/海外环境影响声明 (OEIS) 第 3 章(受影响的环境和环境后果)分析了这些活动对环境的影响。本附录介绍并组织了声纳系统、弹药、目标和其他系统,旨在帮助理解使用它们的活动及其环境影响的分析,如本 EIS/OEIS 第 3 章(受影响的环境和环境后果)所述。
如果您检查火车汽笛发出的 1 秒音频信号,您会发现该信号由许多声能周期组成。每个周期占据一定的时间段,并具有一定的物理波长。(由于篇幅限制,图 4-6 的视图 A 中仅显示了每 10 个波。)当能量从固定源传输时,当后缘离开源时,前缘将在空间中移出一个波长的距离。然后,周期将占据其在空间中的精确波长。如果在源移动时发出该周期,则在整个周期辐射时,源将移动一小段距离。辐射周期的后缘将更靠近前缘。
海军使用各种传感器、平台、武器和其他设备(包括用于确保水兵和海军陆战队员安全的设备)来完成任务。使用这些系统进行训练和测试可能会将声能和消耗的材料引入环境中。这些活动对环境的影响已在本环境影响声明 (EIS)/海外环境影响声明 (OEIS) 第 3 章(受影响的环境和环境后果)中进行了分析。本附录以方便理解使用它们的活动及其环境影响分析的方式介绍和组织了声纳系统、弹药、目标和其他系统,这些环境影响分析已在本 EIS/OEIS 第 3 章(受影响的环境和环境后果)中进行了描述。
海军使用各种传感器、平台、武器和其他设备(包括用于确保水兵和海军陆战队员安全的设备)来完成任务。使用这些系统进行训练和测试可能会将声能和消耗的材料引入环境中。这些活动对环境的影响已在本环境影响声明 (EIS)/海外环境影响声明 (OEIS) 第 3 章(受影响的环境和环境后果)中进行了分析。本附录以方便理解使用它们的活动及其环境影响分析的方式介绍和组织了声纳系统、弹药、目标和其他系统,这些环境影响分析已在本 EIS/OEIS 第 3 章(受影响的环境和环境后果)中进行了描述。
摘要—大带宽体声波 (BAW) 滤波器是第五代 (5G) 通信系统的迫切需求。在这项研究中,我们在多层氧化物薄膜上制备了 43 ◦ Y 切割铌酸锂 (LN) 单晶薄膜,并成功实现了带氧化物布拉格反射器 (BR) 的体声波滤波器。介绍了滤波器的设计方法和制造工艺。利用原子力显微镜 (AFM) 和扫描电子显微镜 (SEM) 来表征薄膜的质量。结果证明了将单晶薄膜转移到多层氧化物上的可行性,这对于限制声能是有效的。该谐振器的有效机电耦合系数为 14.6%,品质因数 (FOM) 为 32.94。该滤波器尺寸紧凑,为600 μ m×400 μ m,在中心频率为3.128 GHz时相对带宽为10.3%,有望应用于5G系统。
摘要 — 无人机系统的声发射特性在许多情况下都备受关注。为了真实地表示方向特性和辐射声能,在真实条件下操作飞机非常有用。然而,对于典型的操作模式(例如巡航飞行),推导基于发射的声学量很困难。在本文中,使用麦克风阵列测量通过预定走廊的单次飞行来确定四轴飞行器无人机的方向性和声功率。记录的数据经过处理,既可以重建无人机的飞行路径,又可以表征其声发射。为了验证所提出方法的可靠性,使用来自具有单极子和偶极子方向性的移动源的模拟数据测试了信号处理。使用辐射方向空间的不同离散化并评估频率相关的方向性因子,讨论了如何在尽可能少的量的基础上尽可能全面地描述声辐射。
我们对气体稀薄对共振平面非线性声波能量动力学的影响进行了数值研究。问题设置是一个充满气体的绝热管,一端由以管的基本共振频率振动的活塞激发,另一端封闭;非线性波逐渐陡化,直到达到极限环,在足够高的密度下形成激波。克努森数(这里定义为特征分子碰撞时间尺度与共振周期之比)通过改变气体的基准密度在 Kn = 10 − 1 − 10 − 5 范围内变化,从稀薄状态到密集状态。工作流体为氩气。用 Bhatnagar-Gross-Krook (BGK) 模型封闭的玻尔兹曼方程的数值解用于模拟 Kn ≥ 0.01 的情况。对于 Kn < 0 . 01 ,使用完全可压缩的一维 Navier-Stokes 方程和自适应网格细化 (AMR) 来解析共振弱冲击波,波马赫数高达 1.01 。非线性波陡化和冲击波形成与波数-频率域中声能的频谱展宽有关;后者是根据 Gupta 和 Scalo 在 Phys. Rev. E 98, 033117 (2018) 中得出的二阶非线性声学的精确能量推论定义的,代表系统的 Lyapunov 函数。在极限环处,声能谱表现出惯性范围内斜率为 −2 的平衡能量级联,同一作者在自由衰减的非线性声波中也观察到了这种现象。在本系统中,能量在低波数/频率时通过活塞从外部引入,在高波数/频率时由热粘性耗散平衡,导致系统基准温度升高。热粘性耗散率在基于最大速度振幅的固定雷诺数下按 Kn 2 缩放,即随流动稀疏程度而增加;一致地,极限环处陡峭波的最小长度尺度(对应于冲击波(存在时)的厚度)也随 Kn 而增加。对于给定的固定活塞速度振幅,光谱能量级联的惯性范围的带宽随克努森数的增加而减小,导致系统的共振响应降低。通过利用柯尔莫哥洛夫流体动力学湍流理论中的无量纲缩放定律,结果表明,基于域内最大声速幅,可以预期声学雷诺数 Re U max > 100 的谱能量传递惯性范围。
Dornat A. Drummond,主要目的:提供使用和部署远距离声学设备(LRAD)的准则。政策:克利夫兰警察局的政策是,在自然灾害,人群管理和控制情况下,或者当其他形式的交流无效或无法使用以清楚地交流信息并安全地解决与公众交流的情况时,将使用LRAD与社区进行交流。定义远程声学设备(LRAD) - 一种声音冰雹设备(AHD),可使用有向声能提供通信和警告功能。lrads可以用于现场或记录的语音或警报(声波)模式中。警报模式 - 一种强烈的,脉动的警告语调,旨在清楚地听到很长的距离。建议在2-5秒爆发中使用,以获得最大的效率。合格的人员必须确保LRAD前面的区域清晰100英尺,然后在PWR/VOL旋钮刻度的红色区域中激活警报音。程序:I。一般准则