[00881353]声学超晶格与超高频声学器件
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技术详细介绍
声学超晶格是中国独创的从理论到实验,从物理效应到原形器件体系,具有自主的知识产权。声学超晶格材料是由一种或多种压电晶格(如LiNbo3、ZnO、AIn、PbTiO〈,3〉等)构成的微结构材料,其中压电系数受到周期性调制,调制周期与超声波的波长可以比拟,为微米或亚微米量级。在高频外电场激励下,在调制界面处于压电效应产生弹性振动并形成超声波源。当超声波的波长与谳制周期相等时,将形成共振增强。声学超晶格具有频率高(大于数丰MHz-10GHz)、插入损耗小(可接近于零)、带可控(从数十兆到500MHz0和功纺大(与周期数的平方成正比)的特点,已经在实验声电子原型器件。在通信、信号处理系统中具有重要的应用前景。应用领域或产业:信息处理、通信、雷达和激光控制系统。
声学超晶格是中国独创的从理论到实验,从物理效应到原形器件体系,具有自主的知识产权。声学超晶格材料是由一种或多种压电晶格(如LiNbo3、ZnO、AIn、PbTiO〈,3〉等)构成的微结构材料,其中压电系数受到周期性调制,调制周期与超声波的波长可以比拟,为微米或亚微米量级。在高频外电场激励下,在调制界面处于压电效应产生弹性振动并形成超声波源。当超声波的波长与谳制周期相等时,将形成共振增强。声学超晶格具有频率高(大于数丰MHz-10GHz)、插入损耗小(可接近于零)、带可控(从数十兆到500MHz0和功纺大(与周期数的平方成正比)的特点,已经在实验声电子原型器件。在通信、信号处理系统中具有重要的应用前景。应用领域或产业:信息处理、通信、雷达和激光控制系统。