Search citation statements
Paper Sections
Citation Types
Year Published
Publication Types
Relationship
Authors
Journals
ÖzBu çalışmada farklı tasarımlardaki fononik kristallerin dispersiyon özellikleri deneysel olarak FFT algoritması ve nümerik olarak sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Periyodik olarak yerleştirilmiş kompozit silindirlerden oluşan kare örgü ve yarı-periyodik (Fibonacci dizilimi) yapıdaki iki boyutlu fononik kristal de, birinci Brillouin bölgesinde dalga vektörüne (k) karşılık frekanslar elde edilerek M-Г-X-M yolu boyunca fononik bant yapıları çizdirildi. Periyodik fononik kristal tasarımlarından dolu kompozit silindirlerden oluşan yapıda 4 kHz-7 kHz aralığında Г-X yönünde kısmi bant, nümerik olarak incelenen c-şekilli fononik kristalde 2 kHz-3 kHz aralığında tam bant, Fibonacci dizilimindeki fononik kristalde ise 3 kHz-4 kHz ve 3,5 kHz-6,7 kHz aralıklarına Г-X yönünde kısmi bantlar gözlendi. Sonuçların geçerliliğini test etmek için sonlu yapıda iletim kayıpları nümerik olarak hesaplandı ve deneysel olarak ölçüldü. Fononik bant yapısı ile elde edilen iletim kayıpları karşılaştırıldığında sonuçların uyumlu oldukları gözlendi.Anahtar Kelimeler: Fononik kristal, Dispersiyon özellikleri, Sonlu elemanlar metodu Dispersion Features of the Sound Waves in Phononic Crystals: Finite Element Analysis AbstractIn this study, dispersion properties of phononic crystals in different design were investigated experimentally by using FFT algorithm and numerically by using finite elements method. In the first Brillouin zone, frequencies corresponding to the wave vector (k) obtained and phononic band diagram were plotted along the M-Г-X-M path for the two dimensional phononic crystals which were periodically placed composite cylinders with square lattice and quasi-periodic (Fibonacci sequence). In the periodic phononic crystal designs, partial band in Г-X direction between 4 kHz-7 kHz in the structure consist of full composite cylinders, full band between 2 kHz-3 kHz range in the numerically studied C-shaped phononic crystal, and partial bands in Г-X direction between in the 3 kHz-4 kHz and 3.5 kHz-6.7 kHz ranges in Fibonacci phononic crystal were observed. In order to compare validity of the results, in the finite structure the transmission losses were calculated numerically and measured experimentally. When the phononic band structure compare with the obtained transmission losses, it was observed that the results were compatible.
ÖzBu çalışmada farklı tasarımlardaki fononik kristallerin dispersiyon özellikleri deneysel olarak FFT algoritması ve nümerik olarak sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Periyodik olarak yerleştirilmiş kompozit silindirlerden oluşan kare örgü ve yarı-periyodik (Fibonacci dizilimi) yapıdaki iki boyutlu fononik kristal de, birinci Brillouin bölgesinde dalga vektörüne (k) karşılık frekanslar elde edilerek M-Г-X-M yolu boyunca fononik bant yapıları çizdirildi. Periyodik fononik kristal tasarımlarından dolu kompozit silindirlerden oluşan yapıda 4 kHz-7 kHz aralığında Г-X yönünde kısmi bant, nümerik olarak incelenen c-şekilli fononik kristalde 2 kHz-3 kHz aralığında tam bant, Fibonacci dizilimindeki fononik kristalde ise 3 kHz-4 kHz ve 3,5 kHz-6,7 kHz aralıklarına Г-X yönünde kısmi bantlar gözlendi. Sonuçların geçerliliğini test etmek için sonlu yapıda iletim kayıpları nümerik olarak hesaplandı ve deneysel olarak ölçüldü. Fononik bant yapısı ile elde edilen iletim kayıpları karşılaştırıldığında sonuçların uyumlu oldukları gözlendi.Anahtar Kelimeler: Fononik kristal, Dispersiyon özellikleri, Sonlu elemanlar metodu Dispersion Features of the Sound Waves in Phononic Crystals: Finite Element Analysis AbstractIn this study, dispersion properties of phononic crystals in different design were investigated experimentally by using FFT algorithm and numerically by using finite elements method. In the first Brillouin zone, frequencies corresponding to the wave vector (k) obtained and phononic band diagram were plotted along the M-Г-X-M path for the two dimensional phononic crystals which were periodically placed composite cylinders with square lattice and quasi-periodic (Fibonacci sequence). In the periodic phononic crystal designs, partial band in Г-X direction between 4 kHz-7 kHz in the structure consist of full composite cylinders, full band between 2 kHz-3 kHz range in the numerically studied C-shaped phononic crystal, and partial bands in Г-X direction between in the 3 kHz-4 kHz and 3.5 kHz-6.7 kHz ranges in Fibonacci phononic crystal were observed. In order to compare validity of the results, in the finite structure the transmission losses were calculated numerically and measured experimentally. When the phononic band structure compare with the obtained transmission losses, it was observed that the results were compatible.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2025 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.