仪表与传感器.pptx
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1、1(1)具有较低的传播速度和较短的波长;(2)沿固体表面传播的,且传播速度较慢;(3)晶体表面传播的弹性波,不涉及晶体内部电子的迁移过程;(4)采用单晶材料和用平面工艺制造,故重复性和一致性好,易于大批量生产。声表面波特点(相比电磁波)第1页/共49页2滤波器、延迟线、振荡器、混频器、放大器、卷积器、相关器、编码器、声光调制器、声光偏转器、声光开关、超声马达、射频标签和传感器等。特别是其作为一种快速、超小型的频率控制、选择和信号处理器件,对电子和通信系统的发展起着极为重要的作用。目前,SAW器件正在朝着GHz频段到10GHz频段的超高频化发展。可以预测它将在信号检测、信号处理中发挥越来越重要的
2、作用。声表面波器件 第2页/共49页3 用SAW器件研制、开发新型传感器始于20世纪80年代,起初,人们发现外界因素(如温度、压力、磁场、电场、某种气体等)对声表面波传播特性会造成影响,进而研究这些影响与外界因素的关系。根据这些函数关系设计了各种所需结构用于测量各种化学的、物理的、生物的被测参数。第3页/共49页4 尽管SAW传感器的历史并不长,在实用化方面尚有很多困难,但由于它的符合信号系统小型化、数字化、智能化和集成化、高精度的发展方向,因而越来越受到传感器行业的青睐,世界上许多国家对SAW传感器的开发研究极为关注。从80年代至90年代,SAW传感器在欧美,特别是在日本,获得了迅速发展,出
3、现了十几种类型的SAW传感器。近十几年来,SAW技术、电子技术和微平面工艺的不断发展,使SAW振荡器的频率不断提高,器件和电路Q值不断增大,这为SAW传感器的发展提供了良好契机。第4页/共49页58.2 声表面波技术的基础知识1.什么是声表面波 SAW泛指沿表面或界面传播的各种模式的波 机械波机械波在表面传播,能量在表面传播,能量集中在厚度不超过集中在厚度不超过1 1个波长的表层个波长的表层第5页/共49页6SAW第6页/共49页7SAW的激发1.基于压电材料的压电效应与逆压电效应电能机械能电能2.波在不连续介质处的反射第7页/共49页8Concept:IDT第8页/共49页9声波可以用质点离
4、开平衡位置的位移来表示,对于压电体,声波的传播还伴随着电场和电势,因此描述声波的变量还要有电势,一共四个量。SAW的描述第9页/共49页102.声表面波的类型 不同的边界条件和传播介质条件可以激发出不同模式的声表面波。在半无限基片上存在的声表面波有瑞利波(Rayleigh waves)、漏波(Leaky SAW)、广义瑞利波(Generalized Rayleigh waves)、水平剪切波(SH-SAW)、电声波(B-G waves)、兰姆波(Lamb waves)等。在层状结构的基片存在有乐甫波(Love waves)、西沙瓦波(Sezawa waves)、斯东莱波(Stoneley wa
5、ves)等。第10页/共49页113.瑞利波特点 瑞利波是在半无限基片边界条件下沿介质表面传播的声波,SAW技术中所应用的绝大部分是瑞利波,它具有特点:非色散波,即波速与频率无关;质点作椭圆偏振,偏振平面不一定在弧矢平面内,椭圆的主轴也不一定与传播方向或表面法线平行;质点通常有三个位移分量,并随深度方向呈衰减振荡,能量几乎集中在12个波长的深度范围内;波的相速度依赖于晶体的切向和波的传播方向,除沿纯模方向外,能流方向一般也不平行于传播方向。第11页/共49页12 目前SAW技术的应用已涉及地震学、天文学、雷达通讯及广播电视中的信号处理、航空航天、石油勘探、无损检测、识别定位和传感器等许多学科领
6、域。随着电子学、声学、微平面工艺的飞速发展,SAW技术的发展也越来越迅速,目前已成为电子、超声领域最为活跃的学科分支之一。4.SAW技术应用与器件第12页/共49页135.SAW器件材料 SAW器件的特性在很大程度上是由压电基片材料决定的,一般描述SAW器件材料的性能指标有:机电耦合系数,延时温度系数,相速度、各向异性因子、插入与传播损耗、密度、弹性模量与杨氏模量等。第13页/共49页14目前使用的SAW基片材料主要有:压电单晶:石英(SiO2)、铌酸锂(LiNbO3)、钽酸锂(LiTaO3)、铌酸钾(KNbO3)等,重复性好、可靠性高、传播损耗小,一般它们是各向异性材料,难以同时满足机电耦合
7、系数高,而温度系数又要小的要求;压电陶瓷:机电耦合系数最大,一致性差,工作频率受到多晶晶粒大小和晶粒间界状况、内部气孔大小的限制,一般只适宜作低频器件。压电薄膜:如ZnO,表面波传播特性由压电薄膜和衬底的特性共同决定,它可以很方便的与半导体电子器件集成为单片器件,使声表面波信号处理器件或传感器与外围电路集成化 第14页/共49页15Materials第15页/共49页168.3 SAW问题的基础理论 1.压电效应及其本构方程 2.压电体内的波动方程 第16页/共49页173.压电介质中的Christofel方程 各种SAW问题的解都是从上述公式出发,结合各个问题的对称性和边界条件来求得。第17
8、页/共49页184.声表面波特性的理论分析 声表面波特性的理论分析就是根据给定的材料常数(包括弹性常数、压电常数、介电常数、密度、热膨胀系数及其相应的一阶和二阶温度系数常数)按Christofel方程和边界条件来计算某个切向条件下的声表面波速度(包括自由化表面和金属化表面)、机电耦合系数(K2)、能流角(PFA)、延时温度系数(TCD)等特性参数,这是进行SAW器件设计的基础和出发点。第18页/共49页198.4 声表面波传感器技术工作原理:利用外界物理量(如温度、压力等)的变化引起声表面波的传播特性发生变化的原理来敏感被测量。第19页/共49页20结构型式 SAW传感器一般采用振荡器电路形式
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