发布网友 发布时间:2024-10-02 19:18
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热心网友 时间:2024-10-11 02:38
随着技术的不断进步,许多声表面波器件已经成功研制并广泛应用于雷达、通信、空中交通管制、电子战、微波中继、声纳以及电视等领域。这些器件因其小型、可靠性高、一致性好、多功能以及设计灵活等优点,展现出巨大的应用潜力。
其中,温度传感器是声表面波技术在实际应用中的重要组成部分。例如,赛康科技生产的无源无线测温系统中的声表面波温度传感器,专门用于电力行业的变电站开关柜测温。这些传感器直接安装在被测物体表面,负责接收并返回包含温度信息的射频信号到读入器。其工作原理基于晶体材料的物理特性,通过压电感应原理自动将这些特性变化转化成电信号。传感器将射频信号发射到压电材料表面,然后接收受到温度影响的反射波并将其转换为电信号,以获取温度数据。这一技术的最大优势在于传感器能够实现被动工作,在高电压、高电流等非常规环境下无线采集温度数据。
声表面波器件相关的工艺原理涉及到晶体材料的物理特性、压电效应和无线信号传输等多个方面。对于深入了解这一领域,参考相关文献是很有帮助的。例如,文献 [3] 提供了关于声表面波器件工艺原理的详细内容,对于有兴趣进一步研究的读者而言,这将是一个宝贵的资源。
声表面波(SAW,Surface Acoustic Wave)是沿物体表面传播的一种弹性波。声表面波是英国物理学家瑞利(Rayleigh)在19世纪80 年代研究地震波的过程中偶尔发现的一种能量集中于地表面传播的声波。1965年,美国的怀特(R.M.White)和沃尔特默(F.W.Voltmer)发表题为“一种新型声表面波声——电转化器”的论文,取得了声表面波技术的关键性突破,能在压电材料表面激励声表面波的金属叉指换能器 IDT的发明,大大加速了声表面波技术的发展,使这门年轻的学科逐步发展成为一门新兴的、声学和电子学相结合的边缘学科。