Многополосковые ответвители
Многополосковый ответвитель(МПО) используется в устройствах на ПАВ для переизлучения энергии акустической волны из одного пространственного канала в другой. Такой ответвитель представляет собой систему проводящих электродов, нанесенных на поверхность пьезоэлектрического звукопровода параллельно фронту поверхностной волны (рис. 16).
Рисунок – Многополосковый ответвитель |
На поверхности звукопровода 1 расположены входной 2 и выходной 6 ВШП, находящиеся в пространственно-разнесенных каналах» и система параллельных проводящих электродов 7 шириной а, размещенных с постоянным шагом d на поверхности звукопровода между входным и выходным преобразователями.
В простейшем случае, когда акустические каналы параллельны, имеют одинаковые структуры и размещены на однородной пьезоэлектрической подложке, акустическую волну 5, возбуждаемую в канале А входным преобразователем 2, можно представить в виде суперпозиции симметричной и асимметричной мод 3 и 4.
Если , МПО действует как неоднородная проводящая пластина с нулевой проводимостью в направлении распространения акустической волны Z и бесконечной проводимостью в перпендикулярном направлении Y. При прохождении через систему электродов /волна 3с симметричным фазовым распределением не взаимодействует с МПО, так как она имеет составляющие электрического поля в направлении Z и в направлении X, перпендикулярном к поверхности распространения, но не имеет составляющих в направлении Y. Таким образом, для этой волны система МПО эквивалентна свободной поверхности. При прохождении волны с асимметричным фазовым распределением в системе электродов начинает течь ток, поскольку заряды, индуцированные в электродах верхнего канала, равны по амплитуде и противоположны таким же зарядам, индуцированным в нижнем канале. Перераспределение зарядов вызывает изменение скорости асимметричной моды. При определенной длине системы электродов L = Lполн фазовые соотношения волн 3 и 4 изменяются на противоположные (3' и 4'). В результате сложения соответствующих волн образуется волна 5' в канале В, в канале А волна отсутствует.
Протяженность структуры МПО Lполн, которая обеспечивает полное переизлучение энергии из канала в канал, определяется разностью фазовых скоростей симметричной и асимметричной мод.
K- коэффициент электромеханической связи.(определяет эффективность взаимодействия ПАВ с Электродами на его поверхности)
Эта формула справедлива для неоднородной проводящей решетки с бесконечно узкими электродами. Практически МПО выполняется в виде системы электродов шириной а = d/2, что требует увеличения длины LПОЛН по крайней мере вдвое. Дополнительно увеличение LПОЛН вызвано тем, что отдельный штырь имеет конечную ширину а, сравнимую с длиной волны .
Более точное выражение для LПОЛН имеет вид:
Отсюда число элементов МПО:
При выполнении условия синхронизма МПО ведет себя как отражательная структура, что приводит к провалу амплитудно-частотной характеристики МПО.
Обычно рабочий диапазон МПО выбирают в пределах 0,3 —0,9 , где амплитудно-частотная характеристика имеет широкий и плоский участок.
Рисунок - |
При переизлучении из канала в канал потери определяются лишь оммическими потерями в проводниках.
Размещение входного и выходного ВШП в различных акустических потоках позволяет устранить прямую электромагнитную наводку между ВШП, а также уменьшить влияние паразитных объемных волн, возбуждаемых входным преобразователем
Описанная структура МПО широко применяется для синтеза полосовых фильтров. (рис. 17, а). На рис. 17, б изображена линия задержки, где МПО используется для переизлучения ПАВ между звукопроводами. Такая конструкция отличается простотой, причем вносимые потери на переход ПАВ с одной подложки на другую определяются лишь омическими потерями в проводниках.
Рисунок – 3дб квадратурный ответвитель |
При длине МПО LПОЛН/2 только половина энергии ПАВ переизлучается в канал В, а половина остается в канале А. Фаза волны, распространяющейся по каналу А, на 90° опережает фазу волны в канале В. Такое устройство получило название 3-дБ квадратурного ответвителя .
С помощью МПО можно изменять апертуру акустической волны.
Рисунок – Асимметричный МПО |
Асимметричный МПО содержит два акустических канала с различными апертурами wa и wb, соотношение которых определяет коэффициент сжатия
Фазовая скорость ПАВ при распространении вдоль металлических решеток изменяется в зависимости от апертуры. Поэтому периоды сжимающего МПО в двух каналах различны. По сравнению с симметричным МПО число элементов увеличивается с учетом коэффициента сжатия.
Акустические волноводы
Акустический волновод для поверхностных волн представляет собой протяженную геометрическую структуру, которая расположена вдоль распространения волны и локализует ее энергию в ограниченном участке звукопровода.
Рисунок – акустические волноводы |
Необходимость применения акустических волноводов вызвана расширением и искажением фронта акустической волны при распространении ее по подложке. В результате увеличиваются энергетические потери и искажаются результирующие характеристики акустических устройств. На рисунке показаны структуры основных типов акустических волноводов.
Топографические волноводы представляют собой направляющие структуры, образуемые при локальной деформации поверхности (топографии) подложки. Локализация или канализирование волны происходит в результате уменьшения удерживающих сил, действующих на материал. Конструктивно выполняются в виде прямоугольных либо клинообразных выступов на поверхности звукопровода (а).
Плоские слоистые волноводы представляют собой подложку, на которую нанесены плоские слои из другого материала (б). Волноводный эффект наблюдается, когда скорость плоской волны в покрытии меньше скорости волны в основном звукопроводе ( ).
Волноводы с локальным изменением свойств плоской подложки основаны на локальном изменении свойств материала подложки по отдельным траекториям (в). Например, ионной имплантацией ниобата лития скорость ПАВ может быть понижена на 1—2 % .
Способы возбуждения ПАВ
Известные методы возбуждения ПАВ основаны на двух основных принципах: трансформация объемных волн в поверхностные и непосредственном возбуждении ПАВ электродными преобразователями.
Рисунок – Способы трансформации объемных волн в поверхностные |
А) клиновидный преобразователь
Б) гребенчатый преобразователь
В) преобразователь с ассиметричной гребенкой на подложке
1 - подложка
2 - преобразователь объемных волн
3 - клин
4 - поглотитель
5 - гребенка
Перечисленные преобразователи пригодны для возбуждения ПАВ как в пьезоэлектрических средах так и в непьезоэлектрических. Основные недостатки – невысокая эффективность преобразования, конструктивная сложность (особенно на частотах свыше 10-20 МГц).
Рисунок – Электродные преобразователи |
Д) ВШП образованный однофазной решеткой
Е) ВШП образованный двухфазной решеткой
ВШП образованные однофазной решеткой позволяют генерировать более высокие частоты, но при этом эффективность преобразования в десятки раз меньше в сравнении с двухфазными решетками.
Ширина электродов ВШП обычно составляет . Апертура электродов W0 должна удовлетворять следующему условию
обычно