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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
本文介绍了一种简单的激光探针的原理,用这种激光探针测试了Y旋127.86°切-X传LiNbO_3晶片的声表面波速度,示出了测得的几种声表面波器件的声场分布。  相似文献   

2.
液体中激光声传输特性   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了了解激光声在液体中的传输特性,理论分析了激光声的传输特性,并采用高速照相机、光纤MEMS水听器对激光声进行了实验研究,利用小波变换对采集的不同位置上的激光声信号各级频谱特性进行了分析。结果表明:激光声属于一种脉动球源,激光声信号传输过程中幅度与距离成反比关系;激光声的分析频带内存在明显的优势频率,峰值频率稳定在3.1 kHz,带宽稳定在3 kHz;低频信号的能量占总能量的70%以上,高频部分主要是噪声;从功率谱波形分析看,低频信号的强度幅值随时间、距离变化衰减较慢,而高频噪声随时间、距离变换衰减较快。  相似文献   

3.
一个用于光纤传输系统的800MHz声表面波同步滤波器已研制出,其中心频率为800、704MHz,有载Q值大于700,插入损耗小于15db。  相似文献   

4.
介绍一种新型的探测声表面波传输特性的测量技术.实现了各向异性晶体声表面波衍射场分布的一维扫描显示;二维扫描在电视屏上可对声表面波阵面直接成象,在此基础上求出了声表面波相速以及探测声表面波器件表面缺陷.  相似文献   

5.
本文讨论了研制的两种无绳电话机用声表面波滤波器,中心频率为46.57MHz和49.9MHz;△f_(-3dB)=1.7MHZ;插损≤10dB;△f_(-40dB)/△f_(-3dB)≤3.5;阻带抑制≤-40dB。采用了低插损的三换能器结构。输入叉指换能器采用了波阵面均匀的孔径加权和相位加权,减小了变迹损耗。理论计算与实验结果一致。  相似文献   

6.
用10.7MHz PZT压电陶瓷FM调谐器 制作SAW滤波器,可以改善滤波器的群延时特性。自开发以实现立体声低失真率化以来,已历时15年。其后,作为代替通常的LC滤波器正向无需调整、小型化的电视用VIF滤波器发展。 最初就积极地进行该领域的研究和开发,并已经发行几册单行本。所以,本文将不涉及这些重要记述,回顾SAW用压电陶瓷开发历程,展望在电子陶瓷领域中的位置。  相似文献   

7.
本文通过实验研究了导纳电桥测试声电器件导纳的可用性以及用导纳测量法研究声电器件的可能性,即通过器件开路、短路导纳的测量来测定器件本身的固有特性(特性参数)和工作特性(工作参数)的可能性.测试了滤波器的输入导纳及其随频率的变化,用图、表给出了用导纳间接测量和直接实际测量的数据比较,并对测量作了一些误差分析.  相似文献   

8.
声表面波在其传播过程中能量主要集中在波长量级的表层内,因此主要受固体表层性质影响.而激光激发的声表面波在具有声表面波的一般特点的同时又具有激光超声的非接触、宽带、空间分辨率高等优点,因此可将其应用于表面残余应力检测,薄膜弹性性质表征及表面和亚表面缺陷检测等方面.文章简要地对激光声表面波在这些方面应用的原理及其研究进展情况作一介绍.  相似文献   

9.
用声表面波滤波器实现高速光纤传输系统的定时恢复   总被引:1,自引:0,他引:1  
在高速光纤数字传输系统中,尤其在长中继链路系统中,定时恢复的质量直接影响到传输系统的性能。本文分析了100Mbit/s以上光纤数字传输系统用声表面波滤波器(SAW—F)定时提取电路。首先给出SAW—F的基本原理;然后讨论了SAW—F定时提取实现方案并分析了其抖动积累特性,得出SAW—F定时提取电路的设计依据;最后,根据理论分析的结果,我们设计了一个可用于155.520Mbit/s光纤数字传输系统的SAW—F定时提取电路。分析和实验表明,SAW-F适合用作100Mbit/s以上数字传输系统的定时提取。  相似文献   

10.
激光冲击硬化层中激光声表面波的实验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
激光冲击硬化通过在材料的近表面产生残余压应力来提高材料的表面硬度和抗疲劳寿命。材料近表面性质的变化能够导致在其中传播的声表面波发生色散。为了研究激光冲击硬化后金属Al合金样品中的激光声表面波(SAW)的传播,提出一种合理的宽带激发和接收方法,搭建了由激光激发、聚偏二氟乙烯(PVDF)传感器接收超声信号的实验装置。分别对不同条件下激光冲击的Al合金样品中的激光声表面波进行了探测,通过对接收到的超声信号进行时频分析得到了信号的频谱以及声表面波的相速度色散曲线,速度色散主要是由于晶粒方向改变和错位密度的增加引起的。  相似文献   

11.
采用扰动理论推导了聚酰亚胺薄膜作为声表面波的吸声材料时,声表面波的传输损耗模型。利用网络分析仪对表面涂覆厚5μm光敏型聚酰亚胺薄膜的双声路SAW传感器(中心频率165 MH z)的插入损耗进行测试,对理论模型进行了实验验证。理论结果表明,聚酰亚胺薄膜造成SAW的传输损耗和传感器的中心频率的高低、聚酰亚胺薄膜的厚度以及聚酰亚胺薄膜的宽度成正比。实验测试也证明,聚酰亚胺薄膜对声表面波造成的传输损耗和宽度成正比关系,测得传输损耗为9.5 dB/mm。  相似文献   

12.
声表面波谐振器的时域响应特性研究   总被引:7,自引:1,他引:7  
由于电磁波的速度比声表面波的速度快得多。叉指换能器在进行电声转换的同时.也降低了信号能量流的速度。在一定时间内蓄积了电磁能量。所以当电磁激励结束后的一定时间内,声表面波器件仍然有瞬态输出,这是声表器件实现无源无线传感的物理基础。该文通过推导声表面波谐振器各部分的冲激响应函数,得到谐振器的冲激响应。据此分析研究声表面波谐振器在各种激励下的响应波形和特征。分析表明声表面波谐振器的瞬态响应完全反映了器件的性能参数。  相似文献   

13.
简要介绍了四川压电与声光技术研究所研制的数字无绳电话用声表面波滤波器,包括110.592MHz中频滤波器和900MHz系列射频滤波器。中频滤波器的插入损耗为3.5dB,射频滤波器的插入损耗为2.5-3dB。  相似文献   

14.
介绍采用三换能器结构研制的BP机用宽带低损耗声表面波滤波器,把SPUDT引入到三换能器结构中,获得了较好的降低损耗效果;给出了研制的声表面波滤波器的频响图。  相似文献   

15.
利用压电石英晶体设计并制作了一种谐振器型声表面波加速度传感器,并对其性能进行了测试和分析,特别是针对谐振式传感器的特点进行了动态性能的研究。有针对性地设计了频压转换电路,组建了动态测试系统,对该系统的适用性进行了分析和实验测试,结果表明该系统适合于待测试加速度传感器的动态性能测试,利用该系统对传感器的动态性能进行了实际测试。测试结果和进一步的理论分析表明,声表面波加速度传感器具有很高的灵敏度,其动态响应主要决定于机械结构,而与敏感机理关系不大。  相似文献   

16.
激光超声凭借其具有非接触、信号的信噪比高、灵敏度高、频带宽等特点,在材料的检测方面有着独特优势.本文利用有限元软件针对激光激励声表面波过程进行了数值模拟,得到了声表面波的传播特性;对实际检测信号进行了EMD去噪,得到了去噪后的重构信号,将去噪后的信号同仿真信号对比.结果证明激光超声激发的声表面波主要沿着材料表层向四周发...  相似文献   

17.
利用激光激发声表面波及光差分技术研究激光源对声表面波的影响。实验中利用了Nd∶YAG脉冲激光器激发超声,采用632nm的He-Ne激光器基于光束偏转法的光差分检测系统,测量了铝样品表面的声表面波,获得了很好的信号。在此基础上研究了激发源的形状和能量对激发的声表面波幅度的影响。同时从热弹和融蚀机制下讨论激光声表面波的产生。在这两种机制下,声表面波的幅度发生了很大的变化。随着激光能量密度的增加,声表面波的幅度由线性变化转换为非线性变化。这一结果对激光激发声表面波理论研究有一定的指导意义。  相似文献   

18.
激光阵列用于改善声表面波信噪比的数值研究   总被引:3,自引:3,他引:0       下载免费PDF全文
为了改善激光超声检测中声表面波的信噪比,利用对激光线源进行时间和空间上的调制获得激光阵列作为激励源辐照铝板表面,采用有限元法分别模拟了大位移幅值声表面波(巨声表面波)的激发以及巨声表面波与铝板表面矩形缺陷相互作用的过程。结果表明,激光阵列经过时间调制后辐照铝材料上激发出的声表面波,其垂直于表面方向的位移幅值与阵列中线源个数成线性比例;且巨声表面波与表面缺陷作用后所产生的反射回波的位移幅值也随着线源个数的增多得到明显增大。模拟结果对在激光超声检测中应用激光阵列提高声表面波的信噪比提供了理论依据。  相似文献   

19.
基于有限元压电材料中表面波传播的有限元分析原理,利用有限元分析软件COMSOL对基于ZnO单晶材料的声表面波器件进行多物理域耦合建模与仿真,提取出了符合声表面波振型的对称模态变形图和反对称模态变形图。通过谐振频率分析,计算出了ZnO单晶的相速度和机电耦合系数;通过频率响应分析,得出谐振器输入导纳、阻抗与频率之间的关系图;最后讨论了叉指换能器的结构对谐振频率、反谐振频率的影响,得出输入、输出叉指换能器(IDT)的叉指电极对数越大,插入损耗值越大,信号衰减越小。  相似文献   

20.
当声表面波叉指换能器的指条重叠包络按照小波函数的包络设计时,得到的声表面波叉指换能器脉冲响应函数等于小波函数,从而制造出了声表面波式小波变换器件。本文提出了利用两只声表面波式小波变换器件构造小波变换重构器件的新方法。对器件误差的来源作了分析,提出减小误差的方法。  相似文献   

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