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可用于粒子悬浮粒子操纵#xff0c;只有声学模块
压力声学-频域#xff0c;相位差设置
模型包括整体声压分布、切面声压分布、等值面、焦点平面声压分布。先从核心配置说起#xff0c;在压力声学-频域接口里搞事情。阵列换能器的相位差设…comsol三维相控阵声镊-双声镊-四声镊 可用于粒子悬浮粒子操纵只有声学模块 压力声学-频域相位差设置 模型包括整体声压分布、切面声压分布、等值面、焦点平面声压分布。先从核心配置说起在压力声学-频域接口里搞事情。阵列换能器的相位差设置就像给喇叭们编排舞蹈动作这里有个骚操作在全局参数里定义phaseoffset变量然后直接在换能器边界条件里用-2pi(sqrt((x-x0)^2(y-y0)^2))/lambda phaseoffset这种表达式控制每个阵元的相位延迟。双声镊的关键在于两个相位控制组。举个栗子用参数化扫描分别设置0°和180°相位差时声辐射力场会在空间中形成两个能量陷阱。代码层面其实就是在求解器里配置参数化扫描study model.study(std1) study.param(p1, [0[deg],180[deg]])这时候运行完计算切面图里的声压分布会出现明显的双峰结构。记得在截面图的表达式里输入acpr.PA然后调整颜色范围让对比更明显。comsol三维相控阵声镊-双声镊-四声镊 可用于粒子悬浮粒子操纵只有声学模块 压力声学-频域相位差设置 模型包括整体声压分布、切面声压分布、等值面、焦点平面声压分布。四声镊更带劲需要构造四个相位梯度。这里有个坑直接做360°四等分相位容易导致能量分散实际得用梯度相位分布。比如在环形阵列中让相邻换能器的相位差按等差序列递增代码实现可以这样for i1:numElements phaseValues(i) (i-1)*360/numElements; end后处理阶段必须秀一波等值面用acpr.PA阈值来显示能量集中区域。焦点平面得单独建个平面数据集用坐标偏移锁定z0平面这时候声压云图里要是出现四个对称的红色高亮区说明相位设置到位了。最后在粒子追踪模块里虽然原题说只用声学模块其实可以取个巧用声辐射力公式手动定义粒子受力场然后导出数据到MATLAB做运动轨迹动画。毕竟看着微粒在空中玩贪吃蛇才是声镊最大的乐趣不是