声表面波无源无线压力传感器研究
本文选题:声表面波 + 压力传感器 ; 参考:《北京理工大学》2016年硕士论文
【摘要】:本文基于众多军事、民用领域对无线无源压力传感器的需求,通过研究声表面波器件基础理论、声表面波器件设计方法、仿真技术以及工程实现方法,仿真设计并制作了一款能够检测温度信息与压力信息的无线无源传感器。同时,本文将射频识别技术加入到传感器的设计中,使传感器带有了标签识别功能。对比多种声表面波器件的编码方式,本文采用了正交频率编码的形式,因为其具有不影响声表面波正常传播、抗干扰能力强、处理增益高等优点。另外,本文讨论了目前的声表面波的主要理论以及仿真计算的算法,系统全面地分析了声表面波的基础理论以及模式耦合模型仿真理论;根据上述理论,编写了用于仿真声表面波器件的程序,并在文中给出了器件的仿真以及实测结果。最后,本文分析总结了目前主流的压力检测方案,提出了一种温度补偿设计方案,并给出了带有标签识别、温度补偿设计的传感器压力测试结果。
[Abstract]:Based on the demand of many military and civil fields for wireless passive pressure sensors, this paper studies the basic theory of saw devices, the design methods of saw devices, simulation techniques and engineering implementation methods. A wireless passive sensor which can detect temperature and pressure information is designed and fabricated. At the same time, the RFID technology is added to the sensor design, so that the sensor has tag identification function. Compared with the coding methods of various saw devices, this paper adopts the orthogonal frequency coding form, because it has the advantages of not affecting the normal propagation of saw, strong anti-jamming ability and high processing gain. In addition, the main theories of saw and the algorithms of simulation are discussed in this paper. The basic theory of saw and the simulation theory of mode coupling model are systematically analyzed. A program for simulating saw devices is developed, and the simulation and measured results are given in this paper. Finally, this paper analyzes and summarizes the current mainstream pressure detection schemes, puts forward a temperature compensation design scheme, and gives the pressure test results of the sensor with label recognition and temperature compensation design.
【学位授予单位】:北京理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TP212
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 武以立;高频声表面波技术的发展与应用[J];压电与声光;1988年06期
2 康铁安;;声表面波型传感器[J];宇航计测技术;1990年02期
3 杨晓东,廖代材;石英声表面波宽带延迟线[J];压电与声光;1992年06期
4 ;1声表面波技术[J];压电与声光;1994年05期
5 史国伟;声表面波的原理与发展[J];武警技术学院学报;1996年04期
6 张国民,廖代材,刘积学,梁娟;声表面波高精度多路延迟线组[J];压电与声光;1998年01期
7 苟永明;声表面波传感器原理及应用[J];传感器世界;1998年10期
8 范东远,陈明;声表面波压力遥测传感器的理论与设计[J];航空计测技术;1998年06期
9 刘艾,马伟方,施文康;一种新型的声表面波目标识别系统研究[J];传感技术学报;2000年02期
10 童筱钧,章德;石英上准纵漏表面声波在液体传感方面的潜在应用[J];传感技术学报;2000年04期
相关会议论文 前10条
1 朱嘉林;李永刚;李业隆;;声表面波角速率传感器的理论与数值分析[A];第十九届测控、计量、仪器仪表学术年会(MCMI'2009)论文集[C];2009年
2 谢馥励;张碧星;宫俊杰;;声表面波聚焦理论与方法研究[A];泛在信息社会中的声学——中国声学学会2010年全国会员代表大会暨学术会议论文集[C];2010年
3 谢馥励;张碧星;宫俊杰;;宽频带多模式声表面波聚焦理论与方法研究[A];2011'中国西部声学学术交流会论文集[C];2011年
4 周世圆;张运涛;徐春广;伍懿;;无源无线声表面波嵌入式测量理论与技术[A];2011年机械电子学学术会议论文集[C];2011年
5 陈明;;声表面波谐振式力学量传感器的发展与现状[A];2000全国力学量传感器及测试、计量学术交流会论文集[C];2000年
6 沈中华;石一飞;严刚;袁玲;陆建;倪晓武;;激光声表面波的若干应用研究进展[A];2007年先进激光技术发展与应用研讨会论文集[C];2007年
7 潘峰;曾飞;李冬梅;刘明;刘积学;;声表面波关键材料与应用研究[A];中国真空学会2008年学术年会论文摘要集[C];2008年
8 孙斌;张涛;;多层膜结构声表面波传播理论研究进展[A];第三届上海——西安声学学会学术会议论文集[C];2013年
9 程卫东;鄂明成;董永贵;;声表面波力敏传感器基片材料最佳切向的研究[A];2008中国仪器仪表与测控技术进展大会论文集(Ⅲ)[C];2008年
10 王俊新;陆艳艳;何世堂;邱细敏;;声表面波气相色谱仪性能评价[A];2013中国西部声学学术交流会论文集(上)[C];2013年
相关重要报纸文章 前1条
1 韩连国 罗俊昌;科技报国迎挑战[N];中国电子报;2000年
相关博士学位论文 前10条
1 李秀明;铌镁酸铅和铌锌酸铅基铁电单晶中声表面波传播特性研究[D];哈尔滨工业大学;2013年
2 白茂森;激光声表面波法测量薄膜杨氏模量的理论与系统研究[D];天津大学;2012年
3 杨莺;新结构声表面波质量传感器及声表面波集成声路隔离吸声技术的研究[D];浙江大学;2005年
4 刘骏跃;声表面波惯性器件传感检测技术研究[D];西北工业大学;2007年
5 李淑红;基于声表面波技术的新型气体传感器的研究[D];南开大学;2010年
6 严刚;激光声表面波用于金属表面缺陷无损检测的研究[D];南京理工大学;2007年
7 李庆亮;声表面波射频辨识标签与系统研究[D];上海交通大学;2008年
8 周金;基于声表面波技术的无线通信系统的研究[D];南开大学;2010年
9 章安良;Y型和S型组合双声路SAW质量传感器研究[D];浙江大学;2004年
10 赵佰军;声表面波用ZnO薄膜的制备及器件的初步研究[D];吉林大学;2004年
相关硕士学位论文 前10条
1 赵瑾珠;声表面波电子鼻探测器的技术研究[D];电子科技大学;2015年
2 黄亮;高灵敏度磁电声表面波磁场传感器研究[D];电子科技大学;2015年
3 曾庆辉;基于无源无线声表面波技术的机床主轴热监测系统研究与实现[D];浙江大学;2015年
4 孙凤佩;声表面波气体探测器系统集成技术研究[D];电子科技大学;2015年
5 陈雪薇;基于声表面波的GIS开关触头温度监测的研究[D];华北电力大学;2015年
6 曹放;基于声表面波技术的无线无源温度传感器研究[D];哈尔滨工业大学;2015年
7 陈鹏;兰姆波型声表面波无源无线温度传感器的研究[D];电子科技大学;2015年
8 刘洋;基于声表面波传感器阵列的气体检测模式识别研究[D];电子科技大学;2014年
9 汪骏雄;基于声表面波的微流体雾化机理与实验研究[D];哈尔滨工业大学;2016年
10 高君华;基于声表面波气体检测器件特性的研究[D];黑龙江大学;2015年
,本文编号:1959511
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/zidonghuakongzhilunwen/1959511.html