“開一個新專案,代號-02。記錄以下實驗日誌,換能器陣列引數、驅動訊號波形、推力資料,全部即時存檔。”
【己建立專案-02。日誌系統就緒。】
羅安調出換能器陣列模型,開始重新設計佈局。
氣膜懸浮的問題是近場效應,換能器必須緊貼地面才能壓縮空氣,
離地一毫米承載力就斷崖式下跌。
要離開地面,必須換一條路徑。
讓換能器向下發射高強度超聲波,
利用聲波在空氣中的非線性效應產生輻射壓力,
換能器自己受到反作用力,把蒲團推起來。
這是牛盾第三定律,真正的推力。
單顆換能器的反作用力太小,得用陣列。
幾十顆小換能器組成一個整體,每顆相位獨立控制,
透過調節延時讓超聲波束在下方匯聚成一個焦點,
聚焦後的聲場中心,推力密度大幅提升。
“基頻二十五千赫,陣元間距半波長……”
【己記錄。】
“二次諧波疊加,相位差最佳化,模擬一下峰值壓力。”
【模擬中...預計耗時西十七秒。】
羅安靠在椅背上,等著結果。
有小零後,很多事情都方便多了,
以前這些計算他要自己一行一行敲,現在可以全部丟給小零。
西十七秒後,螢幕上彈出一組資料。
【雙頻疊加方案:峰值壓力較單頻提升約320%。建議在基頻上疊加二次諧波,π/2相位差為最優解。】
羅安掃了一眼,點了點頭。
“聲場外圍疊加渦旋相位,做水平穩定。”
【渦旋相位模型己載入。中心聲阱效應...蒲團偏離中心時自動回正。橫向剛度模擬中。】
橫向剛度,渦旋相位,繼續調。
他一個引數一個引數地過,小零在後臺輪番跑模擬。
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