研究設計出新型聲表面波溫度傳感器件

2020-08-29 今日科學

高溫環境引起的熱輻射損耗會導致傳感器器件有較大的聲波衰減,因此在這種環境下工作的傳感器應具有足夠大的品質因數(Q)且損耗較低。傳統的有線有源傳感器不能用於高溫環境下的溫度測量,而基於聲表面波(surface acoustic wave,SAW)的無線無源溫度傳感器為此提供了良好的解決方案。

中國科學院聲學研究所超聲技術中心博士生李學玲及其導師王文等,採用短脈衝法提取精確的反射係數,並用典型的耦合模 (coupling of modes,COM)模型,對LGS/Pt結構聲表面波溫度傳感器件進行優化設計,仿真和試驗證明該器件具有良好的高溫傳感性能。相關研究成果在線發表在Sensors上。

研究人員基於不同Pt膜厚與波長比的LGS/Pt器件的結構開展實驗研究。科研人員採用最小二乘法對實驗數據進行擬合,得出反射係數計算公式,利用有限元方法提取Pt/LGS的其他COM參數,通過典型的COM模型對Pt/LGS結構的單埠諧振器進行模擬,並確定了具有較大Q值的最佳設計參數。

研究人員利用光刻技術研製400MHz單埠聲表面波諧振器,用網絡分析儀對其測量得到較高的Q值,測量結果與模擬結果吻合良好。在50~650℃的溫度範圍裡,測試所製備的傳感器件的高溫特性,測試結果顯示其具有良好的穩定性和線性TCF( ~25 ppm/°C.),證明該器件具有較好的高溫傳感性能。

研究表明,聲表面波高溫傳感技術可用於極端高溫環境下的高靈敏度溫度監測和預警。

研究工作得到國家自然科學基金聯合重點基金項目等的資助。(來源:中國科學院聲學研究所)

相關論文信息:https://doi.org/10.3390/s20092441

版權聲明:本文轉載僅僅是出於傳播信息的需要,並不意味著代表本網站觀點或證實其內容的真實性;如其他媒體、網站或個人從本網站轉載使用,須保留本網站註明的「來源」,並自負版權等法律責任;作者如果不希望被轉載或者聯繫轉載稿費等事宜,請與我們接洽。

相關焦點

  • 科學家設計出新型聲表面波溫度傳感器件
    高溫環境引起的熱輻射損耗會導致傳感器器件有較大的聲波衰減,因此在這種環境下工作的傳感器應具有足夠大的品質因數(Q)且損耗較低。傳統的有線有源傳感器不能用於高溫環境下的溫度測量,而基於聲表面波(surface acoustic wave,SAW)的無線無源溫度傳感器為此提供了良好的解決方案。
  • 聲學所設計出新型聲表面波溫度傳感器件
    高溫環境引起的熱輻射損耗會導致傳感器器件有較大的聲波衰減,因此在這種環境下工作的傳感器應具有足夠大的品質因數(Q)且損耗較低。傳統的有線有源傳感器不能用於高溫環境下的溫度測量,而基於聲表面波(surface acoustic wave,SAW)的無線無源溫度傳感器為此提供了良好的解決方案。
  • 我國科學家設計出新型聲表面波溫度傳感器件
    高溫環境引起的熱輻射損耗會導致傳感器器件有較大的聲波衰減,因此在這種環境下工作的傳感器應具有足夠大的品質因數(Q)且損耗較低。傳統的有線有源傳感器不能用於高溫環境下的溫度測量,而基於聲表面波(surface acoustic wave,SAW)的無線無源溫度傳感器為此提供了良好的解決方案。
  • 聲學所設計出新型聲表面波溫度傳感器件
    高溫環境引起的熱輻射損耗會導致傳感器器件有較大的聲波衰減,因此在這種環境下工作的傳感器應具有足夠大的品質因數(Q)且損耗較低。傳統的有線有源傳感器不能用於高溫環境下的溫度測量,而基於聲表面波(surface acoustic wave,SAW)的無線無源溫度傳感器為此提供了良好的解決方案。
  • 聲表面波(SAW)技術傳感器
    聲表面波(surface acoustic wave ,SAW ) 傳感器是近年來發展起來的一種新型微聲傳感器,是一種用聲表面波器件作為傳感元件,將被測量的信 息通過聲表面波器件中聲表面波的速度或頻率的變化反映出來,並轉換成電信號輸出的傳感器。
  • 聲學所成功研製新型聲表面波電流傳感器
    經過近三年的科研攻關,中國科學院聲學研究所超聲技術中心王文課題組將快速響應的聲表面波技術與高磁敏磁致伸縮薄膜技術相結合,成功研製出高靈敏、快速響應和低遲滯誤差的新型電流傳感器。2018年6月底,該技術作為國家電網公司基礎前瞻性研究重點項目「面向電網應用的新型傳感及儲能電池關鍵技術研究」的關鍵產出成果,順利通過專家驗收。
  • 應用聲表面波技術的無線無源溫度傳感系統
    聲表面波溫原理上述測溫方式在電力系統的測溫上有很大的局限性,針對這些缺點,我們在國內外率先提出將聲表面波(SAW)技術用於電力系統設備的測溫解決方案,該方案具有無線無源的特點,能夠很好的解決上述幾種測溫方式存在的困難。聲表面波技術是上世紀七、八十年代才逐漸成熟起來的一門新興科學技術領域,它是聲學和電子學相結合的一門邊緣學科。聲表面波是沿物體表面傳播的一種彈性波。
  • 我國研究人員解決了聲表面波器件在高頻段工作時具有較高的輸出...
    打開APP 我國研究人員解決了聲表面波器件在高頻段工作時具有較高的輸出功率的問題 發表於 2018-01-18 17:25:43
  • 聲表面波溫度傳感器在電力系統狀態監測中的應用
    聲表面波技術的應用讓所述問題迎刃而解。聲表面波傳感器憑藉體積小、無源、抗幹擾能力強、適合遠距離傳輸等特性,在複雜的電力系統狀態監控中的應用具有巨大的優勢和廣闊的前景。聲表面波(SAW)技術起始於是60年代末期, 是聲學、電子學、光學、半導體材料和工藝相結合的一門學科。
  • 聲表面波振蕩器的優化設計與實現
    引言 聲表面波振蕩器是20世紀60年代末、70年代初出現的一種新型振蕩器,是一種高穩定、低噪聲振蕩源。聲表面波振蕩器以saw器件為頻控元件,具有基頻高、調頻頻偏大、穩定性好、相噪低等優點,在體積、成本方面也有著顯著的優越性,是新一代cpu、dsp和dds的理想時鐘源,已廣泛應用於第二、第三代移動通信、遙控、遙測技術以及生化、醫學等領域。
  • 記天宮二號飛行任務聲表面波器件的研製團隊
    (原標題:記天宮二號飛行任務聲表面波器件的研製團隊) 原標題:
  • 利用聲子晶體能帶工程,實現聲表面波慢波器件
    (LiNbO3)基底表面,利用聲子晶體能帶工程,巧妙地設計了一種通過晶格形變,實現的即具有較低聲表面波聲速(最多降低至200米/秒以下),同時又依然保持較可觀傳輸能量(傳輸線相對插入損耗小於-10dB)的聲表面波傳輸器件。
  • 聲表面波諧振器穩頻的無線數字通信模塊設計
    摘要:介紹了一種利用聲表面波諧振器穩頻發射,晶振穩頻接收的無線數字通信模塊的設計關鍵詞:聲表面波諧振器;穩頻;無線數字通信引言 在許多現代的電子設計製作中單片機已經普遍應用,然而單片機之間的通信依然存在著許多不便。
  • 「戰略性先進電子材料」重點專項「聲表面波材料與器件」項目在聲...
    近日,科技部高技術中心「戰略性先進電子材料」重點專項管理辦公室組織專家在無錫對國家重點研發計劃專項「聲表面波材料與器件」項目進行了現場中期檢查。    該項目主要面對物聯網等領域的高性能無源傳感器的需求,實現其在複雜環境和極端環境的多類型傳感器集成應用;研發應用於4G、5G移動通訊終端濾波器的高性能壓電單晶襯底材料和換能器材料,實現高世代聲表面波濾波器的關鍵技術集成,建立高性能濾波器示範生產線。
  • 高性能S、C波段聲表面波微波延遲線
    1引言隨著晶片材料和半導體工藝技術水平的快速發展,本文作者通過扇型結構聲表面波換能器的拓撲設計,晶片材料和製作工藝流程的優化設計,研製出S、C波段聲表面波(SAW)微波延遲線,它比聲體波(BAW)微波延遲線的結構、生產工藝流程更加簡單
  • 光無源器件與光纖傳感
    在光學領域,尤其是顯微鏡研究領域中,物鏡的數值孔徑大小等於透鏡工作介質的折射率與光進出透鏡時最大錐角一半的正弦的乘積。 8. 光無源器件:無需外加能源驅動即能工作,通過本身的結構特性即能實現某些光學功能的器件。如光纖連接器、光開關、光隔離器、光衰減器、光耦合器、光波分復用器等。
  • 「有序金屬納米顆粒陣列及其生物傳感器件研究」項目啟動
    8月14日下午,由中國科學院合肥物質科學研究院固體所李越研究員領銜的科技創新交叉與合作團隊「有序金屬納米顆粒陣列及其生物傳感器件研究交叉團隊」項目啟動會召開,團隊成員參加會議,並匯報項目基本情況及前期研究工作。
  • 聲表面波
    聲波是一種機械波,由聲源振動產生,聲表面波也一樣。給充滿著正負電荷的壓電晶體兩端加電壓,原子受到電荷的壓力,為了保持電荷的平衡,原子來回震動使壓電晶體形狀輕微變形。電壓以一定的頻率施加,晶體就以一定的頻率震動,產生聲表面波。由於這個聲波在深度方向上衰減極快,只在表面傳播,故而得名。
  • 新型光電探測器,有出色的傳感和成像能力
    打開APP 新型光電探測器,有出色的傳感和成像能力 工程師曾玲 發表於 2018-07-05 10:07:00 加州大學洛杉磯分校(UCLA)的設計解決了這種兩難選擇。 據麥姆斯諮詢報導,來自加州大學洛杉磯分校的薩姆厄裡工程學院(the UCLA Samueli School of Engineering)的工程師們採用石墨烯發明了一款新型光電探測器,它比目前最先進的光電探測器能處理更多類型的光。同時,該器件還具有出色的傳感和成像能力。
  • 深圳研究生院在新型平面型OLED電致發光器件研究中取得重要突破
    這種器件結構不僅應用在無機電致變色領域,同時非常適用於印刷型OLED製備技術,也賦予了器件可交互性能,既可以作為高性能顯示以及照明設備,同時還可以作為可交互器件。目前該團隊已進一步成功製備了平面型OLED器件,驗證了這一成果在OLED領域的可行性,相關成果正在發表中,這種器件結構的設計及製備將為OLED領域帶來新革命。