Материалы для акустоэлектронных устройств. Балышева О.Л. - 17 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

17
k
2
= , (5)
где W
1
, W
2
, W
12
– соответственно энергия механических колеба!
ний (механическая энергия), энергия электрических колебаний
(электрическая энергия) и энергия взаимодействия механических
и электрических колебаний (пьезоэлектрическая энергии).
Для ПАВ квадрат КЭМС с высокой точностью можно опреде!
лить по следующей формуле:
2
м
22
VVV
k
VV
12
33
, (6)
где V – фазовая скорость ПАВ на свободной поверхности; V
м
фазовая скорость ПАВ на металлизированной (электрически за!
короченной) поверхности.
Коэффициент электромеханической связи можно определить
экспериментально путем измерения времени распространения ПАВ
между входным и выходным ВШП до и после нанесения на сво!
бодную поверхность между преобразователями металлической
пленки [7].
Такие характеристики устройств на ПАВ, как относительная
ширина полосы пропускания и вносимые потери, могут быть пред!
ставлены в виде явных функций КЭМС. При заданном уровне вно!
симых потерь материал с большим значением КЭМС позволяет
реализовать более широкополосное устройство.
Так как эффективность преобразователя, ширина полосы и элек!
трическое сопротивление зависят только от его геометрической
структуры и физических характеристик подложки, то существу!
ют некоторые оптимальные параметры преобразователя, обеспе!
чивающие его работу в максимальной полосе частот при заданном
электрическом сопротивлении. Известно [4, 11, 12], что для экви!
дистантного преобразователя (преобразователя с равномерным
шагом электродов) ширина полосы обратно пропорциональна числу
пар электродов N:
1 2
0
,
f
f
N
(7)
где f
0
– рабочая частота преобразователя. Другими словами, пре!
образователь работает эффективно в полосе частот, ограниченной
значениями
1 2
0
0
2
f
ff
N
. При этом его акустическая добротность
11
2
0
а
f
QN
f
вблизи рабочей частоты должна быть равна электри!
W
12
W
1
W
2
2