Акустоэлектронные устройства. Дмитриев В.Ф. - 4 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

4
Тема 2. Физические основы акустоэлектроники
2.1. Акустические смещения, деформации, напряжения [4, § 1.1
с. 5–7; 1, с. 25–26].
2.2. Уравнение состояния упругой среды (закон Гука)[4, § 1.1
с. 5–7; 1, с. 26].
2.3. Волновые уравнения [14, § 1.2 с. 7–9].
2.4. Типы акустических волн и их основные параметры [1, с. 11–12].
2.5. Поверхностная акустическая волна и объемные акустичес
кие волны [3, с. 12].
2.6. Пьезоэффект [3, с. 8–9].
Вопросы для проверки
1. Назвать известные типы акустических волн в упругих твердых
телах и пояснить структуру смещений в каждой из них.
2. Основные физические характеристики акустических волн в твер
дых телах.
3. Какой тип поляризации имеет релеевская волна? Что такое
«вытекающая» волна?
4. Что такое прямой и обратный пьезоэфекты? Чем они отличаются?
Тема 3. Акустоэлектронные устройства на объемных
акустических волнах
3.1. Возбуждение и прием объемных акустических волн. Конструк
ция пьезоэлектрического преобразователя ОАВ [4, § 1.3, с. 9–10].
3.2. Основные применения устройств на ОАВ: линии задержки,
резонаторы, акустооптические устройства [1, с. 12–13; 4, с. 44–58;
5, с. 78–80].
Вопросы для проверки
1. Как связана центральная частота преобразователя объемных
акустических волн с его конструктивными размерами?
2. В чем преимущество линий задержки на ОАВ по сравнению с
линиями задержки на ПАВ?
Тема 4. Основные функциональные элементы акустоэлектронных
устройств на ПАВ
4.1. Возбуждение и прием ПАВ с помощью ВШП [3, с. 12–16; 2,
с. 45–47].
4.2. Типы встречноштыревых преобразователей, аподизация
ВШП [5, с. 83–87; 6, с. 114–121)].
4.3. Эквивалентная электрическая схема ВШП [3, с. 17; 6,
с. 141–146].