声表面波和声表面波器件的概况(I)及其COM模型(II)向26所同志学习为我国的声表面波事业共同努力(I)声表面波和声表面波器件的概况•简要历史回顾•模型要求•二十世纪九十年代以后的要求•(1)提高频率•(2)低损耗单相单向换能器(SPUDT)•(3)小尺寸(I)声表面波和声表面波器件的概况•RSPUDT•双迹RSPUDT•RecursiveZ-迹滤波器•TaperedRSPUDT•谐振器•SPUDT和谐振器的根本区别•器件的模型和模拟IICOM模型•COM模型的基本假设•COM模型的基本方程•COM模型的参量•COM模型方程的解•无源情况下齐次方程的通解由COM方程得到的色散曲线求解短路栅格对波的反射和透射IICOM模型短路栅格的反射系数和透射系数禁带的讨论开路栅格阵的讨论•有源情况下非齐次方程的解有源情况下非齐次方程的特解有源情况下非齐次方程的全解换能器的激发IICOM模型指间多次反射效应对双向性换能器激发的影响换能器的单向性•COM模型的参量及参量提取•COM模型的P矩阵表示简要历史回顾•二十世纪六、七十年代的需求雷达—脉冲压缩保密通讯—编码及解压缩射频振荡器电子对抗—扫频•二十世纪九十年代和二十一世纪的需求滤波器、辨识标签、传感器模型要求•二十世纪六--八十年代脉冲响应模型+二阶效应修正特点:损耗与带内波纹相关(来自双向性)器件图形尺寸与脉冲响应、频率响应相关二十世纪九十年代以后的要求•低损耗•小尺寸•高频率•解决途径—将指间多次反射效应从弱的二阶效应变为强的主要作用机制•模型—脉冲响应模型要相应地变为COM模型或等效电路模型(1)提高频率•新波动模式YZ-LiNbO3上漏纵波在适当的电极厚度、金属化比下耦合强传播损耗小YZ-LiNbO3上漏纵波谐振器谐振器参量•压电体材料:YZ-LiNbO3•电极材料:铝•换能器和栅格周期:2
132微米•电极厚度:8%x波长=1