1969年,Ffowcs Williams与Hawkings应用广义函数法又将Curle的工作向前推进了一大步,扩展到了考虑运动固体壁面对声音的影响,即运动物体在流体中的发声问题,得到了后来以他们的名字命名的方程——Ffowcs Williams & Hawkings方程(简称FWH方程)。这个方程告诉人们,运动物体与流体相互作用产生的声场是由四极子源、偶极子源和由于位移所产生的单极子源的叠加组成的。FWH方程的提出为解决风扇、螺旋桨、压气机转子的噪声辐射问题提供了最有效的工具。
所以,在Lighthill之后,气动声学的发展一方面按照Lighthill的思想继续深入,另一方面,气动声学的内涵和所研究的范围也不断扩大。这其中,最为引人注目的是上世纪60年代以后,以Powell、Howe为代表的一批学者,提出的涡声理论(Theory of vortex sound)。他们的工作几乎都毫无例外的表明,声波的产生同流体中的漩涡与势流以及漩涡之间的相互作用有密切的关系,声波能量的形成、转换也是通过这些非线性相互作用来完成的。