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1.
利用声体波反射效应的液体密度声传感器   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了一种新型的液体密度声传感器,其结构为压电基片-液体层-各向同性固体板。在特定取向压电基片的背离液体层的表面上有两个叉指换能器,选择恰当的叉指换能器激励频率,可得到较强的声体波响应。叉指换能器激励的声体波在传感器对应的层状结构中来回反射,液体层密度的变化,将从输出叉指换能器的相位或群延时中得到反映。实验结果表明,对于蒸馏水溶液,当其密度相对变化为10-6时能予以分辨。  相似文献   
2.
改进了漏波近似体波格林函数的快速有限元/边界元法,并应用该声表面波射频标签的分析.Peach提出漏波近似体波格林函数的理论但其方法需要经验公式计算漏波参数,该文提出了不需要经验公式的改进方法.该方法根据不同衰减的漏波在空间域不同分布的原理,在空间域格林函数中区分出各漏波的贡献,然后采用数学拟合提取出漏波参数,最后以128°YX-LiNbO3基片为例计算证实了该方法的有效性.采用改进的快速有限元/边界元分析一种声表面波射频标签器件,仿真与实验吻合证明了该方法的精确性.  相似文献   
3.
针对基于环球耦合谐振的钇铁石榴石(YIG)小球陷波器装配调试工艺复杂、不利于多通道集成的问题,提出了一种采用静磁波技术来实现YIG单晶薄膜陷波器结构与设计方法.该文通过对单晶薄膜陷波器工作原理的分析,静磁反向体波的角频率与波数(ω-k)色散特性与微带激励谐振换能器的静磁波激励特性的数值计算及器件仿真优化,设计了调谐工作...  相似文献   
4.
用有限元/边界元法(FEM/BEM)研究了表面波器件中非同步区域中体波散射引起的损耗。以典型的hiccup单端对谐振器作参考结构,用结构参数缓慢变化的间隙取代其中间的自由间隙。研究发现,改变间隙参数可在保持谐振频率不变的同时,提高谐振器的品质因数值。对分布间隙和风琴间隙两种间隙结构进行对比,结果表明,前者优于后者。将传统DMS滤波器中的金属化间隙以分布间隙取代,可找到一个优化的分布间隙结构,使插损提高0.3 dB。  相似文献   
5.
通过优化换能器拓扑结构,探索长延时传声介质的双面光刻及探针提取S参数进行网络匹配等技术,改进了声体波微波延迟线换能器设计及制作工艺.研制出中心频率为4.3 GHz,带宽为200 MHz,延迟时间为1.999 7μs,插入损耗仅26 dB,直通抑制45 dB,3次渡越抑制42 dB的声体波微波延迟线.  相似文献   
6.
散体流动场中波的传播与振动助流机理   总被引:1,自引:0,他引:1  
视流动场中的散体为弱散观各向同性介质,推导了P波、SH波和SV波的相速度表达式,分析了它们在流动散体介质中的传播特点:P波波前为椭圆形或近似椭圆形,SH波波前为椭圆形,SV波波前为非椭圆形,由波的传播特点得出在振幅和频率较小的情况下,振动对散体的流动性影响不大。当振幅和频率逐渐增加时,椭球体的偏心率减小,散体间的粘性阻力和内摩擦力降低,散体的松散系数增加,抗剪强度降低,使散体具有更好的流动性。实验结果验证了推导与分析的正确性。  相似文献   
7.
最近实验已证明,采用超晶格换能器可制作GHz频段的体声波器件.这种换能器是由多层交替结晶取向排列的ZnO或极化的LiNbO_3组成.讨论了每层由各向异性和压电性以及具有任意晶体取向组成的整个多层换能器的机电特性计算过程.这种算法是在具有商业程序的专用计算机上进行,这个系统数字稳定而且容易执行.也讨论了提供近似分析多层换能器特性和观察综合过程的网络模型.比较了两种计算方法并说明了宽带换能器的最初设计程序.  相似文献   
8.
各向异性介质中反射率法波场模拟及体波辐射图案   总被引:9,自引:2,他引:7  
本文从一般各向异性的弹性动力学方程出发,采用反射率法来计算任意各向异性的黏弹性层状介质中的全波场合成地震记录。系统矩阵的特征解是在三维空间计算的,考虑了偏离径向平面的波传播。时间假频由复频率技术来压制,空间假频则通过使用Filon法估计两个波数的积分来避免。文中以裂隙介质和叠层-裂隙复合介质为例,给出了各向异性介质中合成地震记录计算的实用方法,并分析了横波分裂现象及振幅特征。  相似文献   
9.
当叉指换能器在基片上激励声表面波模式时,同时伴随着体声波的激励。文章根据叉指换能器的激励原理,采取对压电基片背面开槽抑制叉指换能器体声波进行了实验研究。分别在ST、LT、LN压电基片上背面开槽并制作了中心频率为28MHz、70MHz、71MHz、120MHz声表面波滤波器。实验观察了体声波的抑制情况,并得出了具体实验数据。  相似文献   
10.
本文介绍了混凝土结构的压电体波和表面波检测的主要进展,对两种压电声波检测的优缺点进行了总结。体波检测设备一般埋入混凝土内部,需要选择合理的检测部位,检测结果较为精确;声表面波检测无需选择特定的部位,但是检测深度有限。在实际检测工作过程中,可以联合两种方法相互验证。  相似文献   
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