首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
两通道声表面波全光纤声光调制器的研究   总被引:3,自引:2,他引:1  
研制了一种新型的两通道声表面波(SAW)全光纤声光调制器,建立了多通道声波与光纤中光导波相互作用的耦合模方程并求出其解。SAW全光纤声光器件由两通道SAW器件和单模光纤构成。光纤嵌入SAW器件,光纤中的光导波被声表面波调制,由于两个通道中的SAW具有不同的中心频率,所以光纤中的光导波可以被具有不同频率的两个通道的SAW同时调制。测试了器件,实现了全光纤相干调制解调。  相似文献   

2.
针对任意复杂结构声表面波(SAW)器件精确快速分析及其内部多物理场耦合效应的精确表征问题,该文在充分考虑SAW器件实际存在的各种影响因素下,采用有限元分层级联算法推导出有限长结构SAW器件的有限元数学模型。基于全波仿真技术,考虑管座及键合线等封装模型电磁效应,对漏波型42°Y-X LiTaO3温度补偿型声表面波(TC-SAW)器件进行计算,通过与实验结果对比,验证了计算模型的精确性,为高性能SAW器件的精确快速设计提供了支撑。  相似文献   

3.
作为声表面波(SAW)技术的应用实例,本文描述了滤波器和信号处理器件的现状.文章特别提到,可将波控制在表面的电极构成法和微细加工技术的进步与SAW器件的发展背景密切相关,今后的目标之一就是期待SAW器件能以其模拟信号处理功能与数字器件并存发展.  相似文献   

4.
引言声表面波(SAW)是一种能量集中在固体浅表面传播的弹性波。由于声表面波在介质表面进行换能和传播,所以信息的注入、提取、处理都可以方便地实现。目前声表面波器件主要应用在滤波器、延迟线、振荡器、触摸屏等方面,其中移动通信中的滤波器应用最广泛。基于声表面波技术的传感器也被较广泛的新究。随着信息技术特别是射频识别技术的发展,SAW标签成为声表面波领域的另一个研究热点。SAW标签的独特性使其成  相似文献   

5.
声表面波(SAW)波滤器组是本世纪70年代初期发展起来的一种SAW器件技术,由于它体积小、成本低、效率高及设计灵活,因而可广泛应用于电子对抗、频率合成、频谱分析等领域,并可用作匹配滤波器组。最近,随着光衍射栅导出的SAW滤波器组的出现,其应用范围进一步扩大。本文叙述SAW滤波器组的上述应用及该器件技术的最新进展。  相似文献   

6.
声表面波(SAW)器件是利用压电材料将电信号转换成表面波在固体表面传播,在输出端将表面波再转换成电信号从而进行信号处理的器件。由于 SAW 信号处理系统的速度比最快的数字处理系统还要快两个数量级,并且具有非常大的信息容量,所以在信号处理和通信系统中占有十分重要的地位。本文就 SAW 器件中常见的 SAW 滤波器的原理、结构和主要特点,以及 SAW 滤波器的选用和使用注意事项及其应用状况与发展趋势作出了概述。  相似文献   

7.
声表面波(SAW)器件是利用压电材料将电信号转换成表面波在固体表面传播,在输出端将表面波再转换成电信号从而进行信号处理的器件。由于SAW信号处理系统的速度比最快的数字处理系统还要快两个数量级,并且具有非常大的信息容量,所以在信号处理和通信系统中占有十分重要的地位。本文就SAW器件中常见的SAW滤波器的原理、结构和主要特点,以及SAW滤波器的选用和使用注意事项及其应用状况与发展趋势作出了概述。  相似文献   

8.
声表面波(Surface Acoustic Wave缩写为SAW)器件目前已发展到包括SAW滤波器、谐振器、延迟线、相关器、卷积器、移相器和存储器等在内的100余个品种。 SAW器件是近代声学中的表面波理论、压电学研究成果和微电子技术有机结合的产物。所谓SAW,是在压电固体材料表面产生和传播、且振幅  相似文献   

9.
声表面波谐振器传播状态的ANSYS仿真   总被引:2,自引:1,他引:1  
为描述声表面波的传播状态,利用ANSYS软件对声表面波(SAW)谐振器进行了仿真。在对声表面波产生机理和SAW谐振器工作原理分析的基础上,建立了SAW谐振器仿真模型,讨论了网格划分不同对仿真结果精度的影响,得出了在每个SAW波长尺寸内划分30~40个网格可以得到较精确的仿真结果。对不同长度声孔径的声表面波谐振器进行了仿真分析,得出了声表面波只在固体表面1~2个波长深度范围内传播的仿真效果图,与理论分析有很好的一致性。最后对IDT/ZnO/金刚石/Si结构的声表面波器件进行了仿真,得出该结构声表面波器件SAW传播速度与ZnO的厚度成反比,其大小是IDT/ZnO结构器件SAW传播速度的2~3倍。  相似文献   

10.
文摘选辑     
(一)声表面波技术233 温度稳定的SAW射频延迟线—USP.4,434,383该器件要求基片的功率流角较大,主输出换能器在竖直方向的宽度足以截断整个功率流角范围内的波束.从主输出换能器反射的波朝着竖直排列在另一端的输出换能器阵列(补偿器)传播.补偿器和主输出换能器的输出信号经加法器相加,即为SAW器件的输出信号.输出换能器以功率流方向变化的特点来补偿器件响应中的温度变化.(庆)234 SAW滤波器的安装结构——USP  相似文献   

11.
国外简讯     
新型声表面波器件用材料 最近,日本山梨大学工学院的中川恭彦等人发现了五氧化二钽(Ta_2O_5)单晶薄膜可用作声表面波器件的材料。他们用这种薄膜材料研制成的SAW滤波器,其性能堪与ZnO薄膜SAW滤波器的相比拟。因为Ta_2O_5具有稳定的化学特性,用它制作SAW器件,可以获得优良的时间稳定性。  相似文献   

12.
文摘选辑     
声表面波器件作为高Q器件用于高频范围越来起引人注目。本文概述了SAW和假弹性表面波的性能,叙述了在表面波器件设计中采用加权、反射和干涉技术,并列举一些SAW传感器的应用实例。  相似文献   

13.
声表面波技术与电子战   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文介绍SAW器件在电子战(EW)系统中的应用。以声表面波滤波器组为核心的信道化接收机可以实现宽频的信道化接收和100%的截获概率(POI),可广泛应用于电子侦察(ELINT);以声表面波Chirp器件为核心的压缩接收机可有数百兆赫的带宽和2MHz—25kHz的频率分辨率,可以用于电子侦察和通信侦察,采用合适的结构亦可获得100%的POI。文章叙述了各种声表面波器件及声表面波声光(AO)器件在ESM、ECM、ECCM中的其它应用。文中还简单介绍了我所为EW研制的SAW器件。  相似文献   

14.
文摘选辑     
(一)声表面波技术257 军事通讯、雷达和电子战系统用的SAW器件—(Hartman C.S.et al.)《Mi-crowave J.》25 7(1982)73—86评述用于通讯、雷达和电子战系统的SAW器件的现有水平,概述横向滤波器的工作原理和设计原则及其他SAW器件,总结了现有的性能参数,指出了军用SAW器件研制的原因.  相似文献   

15.
0327700声表面波器件压电芯片粘接工艺的可靠性研究(刊,中]/陈台琼//电子质量.—2003,(6).—89-91(E3)本文对声表面波(SAW)器件失效模式以及SAW器件粘片失效模式进行了初步分类和探讨。通过对粘片工序几种失效模式的对比试验,总结了一套针对该工序的较为完整的粘片可靠性增长率控制措施。  相似文献   

16.
以EPCOS生产的声表面波(SAW)芯片级封装和晶圆级封装为例,介绍了声表面波器件小型化发展的趋势.着重介绍了声表器件芯片级封装技术发展的各个阶段器件的结构特点.详述采用倒装、贴膜和晶圆键合技术将声表面波器件的尺寸减至最小及后续声表面波器件组件化封装的趋势.  相似文献   

17.
近几年来,声表面波(简称SAW)器件在电子仪器中的应用越来越广。该元件的特点是能够实现过去的无源器件所得不到的电性能。此外,还有体积小、重量轻、可靠性高、制造工艺与集成电路的工艺相似、很适于批量生产等特点。彩色电视接收机用的声表面波器件最充分地利用了这些特点。东芝公司走在世界的前列,成功地使这种滤波器实用化,并就其它各种声表面波器件继续进行开发研究。本文报告了有关东芝已开发的SAW器件的概况。  相似文献   

18.
文摘选辑     
(一)声表面波技术106 日本的SAW材料与器件——(柴山乾夫)《Ferroelectrics》421—4(1982)153—9介绍目前用于SAW器件的材料,包括石英、LiNbO_3、LiTaO_3,陶瓷和层状结构,以及这些材料在各种滤波器结构中的应用.还介绍了不同频率下叉指换能器的体波和表面波激励性能的全息显示.(宗)107 GaAs SAW延迟温度系数——(Webster K.T.)《1981 Ultras.Symp.Proc.》360—3  相似文献   

19.
报道了GaAs声表面波(SAW)固定延迟线的设计方法和SAW器件金属剥离制造新工艺.研制出GaAs SAW延迟线,典型参数为:中心频率158MHz,插入损耗低于55dB,延迟时间1.5μs.  相似文献   

20.
声表面波(SAW)器件在战术通信设备中的应用颇广,这类器件已用来实现诸如带通滤波、延迟、匹配滤波、调制等信号处理功能及其他各种功能。 本文就利用SAW技术实现跳频(FH)合成器的几种途径作一简单介绍。其中包括SAW线性调频脉冲(Chirp)滤波器混频的FH合成器,SAW抽头延迟线实现的FH波形,SAW振荡器实现的FH波形,以及SAW滤波器直接合成FH波形。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号