由微孔表面的微波浪結構改變入射聲的傳播路
徑,吸收大量粒子撞擊能量,同時波谷內微孔也
因空氣粒子經(jīng)斜向微孔聲阻抗效應差產(chǎn)生速差造
成粒子擠壓摩擦而其動能因穿透而損失,穿透后
剩余的的能量粒子也因背面每平米40萬幾何曲面
在空腔共振中產(chǎn)生粒子粘滯效應與散射干涉,使
聲能在空腔共振時進行能量衰減以獲得良好的吸
音效果。
由微孔表面的微波浪結構改變入射聲的傳播路
徑,吸收大量粒子撞擊能量,同時波谷內微孔也
因空氣粒子經(jīng)斜向微孔聲阻抗效應差產(chǎn)生速差造
成粒子擠壓摩擦而其動能因穿透而損失,穿透后
剩余的的能量粒子也因背面每平米40萬幾何曲面
在空腔共振中產(chǎn)生粒子粘滯效應與散射干涉,使
聲能在空腔共振時進行能量衰減以獲得良好的吸
音效果。