这就是不好的地方,你必须要把你材料研过程中的思考全部告诉对方,这样才能掩盖你拿出这些技术的合理性。
陈元光对蒋中华的研究方向比较感兴趣:“蒋教授,你具体是做哪方面的?”
我做出的判断是,陈院士是我到今天为止见到过最顶级的天才。”
两位教授,既然你在来之前了解过我做的研究方向,那想必,你应该对声学材料和常温导方案的一维导材料有所了解?”
最好事实采取周期性分布的压电贴片的方式,将这些压电贴片粘合到潜艇主结构的表面,然后分流电路以自感模式与贴片一起工作,构建多个带隙,尽可能让带隙波段覆盖得足够广,进而起到一个良好的消音效果。”
这堂课一上就是五天,为了考虑到他们的接受程度,陈元光的进度放的并不快。
不是他们不努力,是这里面有太多前沿的东西得补课,陈元光可能只是无意间讲了一个名词,对他们来说得为了这个名词晚上看文献看到凌晨三点。
解耦瓦的主要功能是降低潜艇的辐射噪声和自噪声。消声瓦则是降低了潜艇的目标强度特性和主动声纳声波的反射。
蒋中华听完后马上捕捉到了关键点:“是不是类似于永磁结构?
永磁结构独特的弹性波带隙特性,让弹性波无法再它覆盖的带隙频率范围内传播,所以会用永磁结构来设计水下舰艇。”
蒋中华起身后也是大致的寒暄话术。
“后续您需要换个工作岗位了,后续会有人和您接洽,您需要马上去新的工作岗位就任,一些琐事会由对接人帮您办理。”
在这样的环境下,蜀都西部悄无声息的开了一场军工展会。
这些带隙可以抑制和吸收相关频率范围内的弹性波传播。
“没办法,大佬们都不想打,你的意志没用,我也想看到4v被干,什么时候了还不打这逆子。”
5o分贝的潜艇,声呐将彻底失效。”
一周之后,赵局长来接他们,在会议室里挨个谈话:“蒋教授,您应该清楚这技术的重要性?”
这让这个展台站满了老外,大家都在讨论这件事的真实性。
后者觉得陈元光的科研成果违背了客观规律,不相信人能够天才到这种程度。
作为院士,陈元光无论是地位还是能量,都足够让他站在类似导师的位置去提问。
而我们所用到的这种声学材料,它的弹性带隙主要由布拉格散射机制和局部共振机制两种主要机制产生。
当特定频率范围内的弹性波在结构中传播时,会产生弹性波带隙。
“这不是为了碟醋专门去包饺子吗?”
“我们会坚定的和阿美利肯站在一起。”霓虹把过去的论调又一次进行了强调。
陈元光说完后,蒋中华和魏荣钊两眼放光,等着陈元光给他们讲课。
因此根据带隙产生的不同原理,声学材料可分为布拉格散射声子晶体和局部共振声学材料。
看网上一些自媒体,说陈院士是获得了外星科技,我之前也有类似的怀疑,但是在和陈院士打过交道后我并不这么认为。
们可以直接用我的思路,去对照现有潜艇型号,然后去进行设计。
陈元光听完后点头道:“那就好,那我接下来要讲的,应该理解起来没有那么困难。
他对大量关于凝聚态物理、磁体、晶体等等这些材料各种形态的前沿知识信手拈来,对底层的原理都有所涉猎,即便在大师级人物里,他也应该是那种涉猎最广的。
这大好局面很快就会毁于一旦。
其实陈元光并不想谈太多,因为谈的越多越容易引出新的问题,然后要把这些新的问题用现有理论框架去解释,这很困难。
它最突出的特点是声场的硬边界能够满足了水下压力的需要。水下设备中的声波从海水环境流向水下设备。通过硬边界使得声压为零。”
而在压电材料贴片结构设计上,大量的拓扑学内容,更是让他们痛苦不堪。
因为弹性材料的粘度可以消散振动的机械能,吸收声波之后被动降噪。
更重要的是,他能够把前沿知识放在他的知识框架体系中再去输出新的内容。
这是对这些知识的掌控到了一个境界才能做到的,至于在数学和物理方面的造诣,我也不知道到底有多高深。”
它应该能够从根本上解决我们国家了潜艇隐蔽性不足的问题。