отражатель 3, часть ее отражается от управляемого отражателя 3, а другая часть проходит в полость между : отражателями 3 и 2. Прошедшая волна I доходит до отражательного зеркала 2, полностью отражается от него и, распространяясь в противоположном направлений, доходит до.управляющего отражателя 3. Часть энергии этой волны отражается в резонансную полость 2 - 3, а другая часть выходит из полости и интерферирует с частью волны, непосредственно отраженной от управляемого отражателя 3. Пусть и и и - амплитуды акусти iческих волн, распространяющихся в 4-х и направлениях в полости 2UQ - амплитуда волны, от-реикённая от совокупности отражателей 2 - 3. Счи тая, что управляемый отражатель 3 я ляется симметричным и без потерь, можно записать. RU + ти-г; U -11 р . с ;. 3) и Ти + где R - коэффициент отражения упра ляемого отражателя слева и справа; Т - коэффициент прохождения уп равляемого отражателя слев и справа; U) - частота; V - скорость акустической волн J - длина резонансной полости 3-2. Коэффициент отражения R от совокупности отражателей 2 - 3 после подстановки (2) и (3) в (1) равен 5.|)4.1-211 Ш«2 i-fte Чa /ve1) Условие резонанса в полости, обр зованной отражателем 1 сечением имеет вид ,. . ЯдЯе .ЕИ/(5) где RX| - коэффициент отражения отра жателя 1., Решение уравнения (5) с учетом (4) относительно ц) определяет ц) как функцию коэффициента отражения R управляемого отражателя 3. Для случая, когда управляемый отражатель расположен в середине ре зонаторной полости, комплексные соб ственные частоты резонанса выражены в виде cu,v|e-(2s: « R orccos|Ri- ienRO; (WY - ( -HfR+attcos lR|-4f ). (7) Действительная часть этих выражений характеризует зависящие от коэффициента отражения управляемого отражения собств.енные частоты резонатора. Мнимая часть, характеризующая добротность, от (R| не зависит, т.е. добротность резонатора в процессе управления частотой остается постоянной. В частном случае, когда фаза-Чд управляемого коэффициента отражения не зависит от его модуля, собственная частота резонатора монотонно зависит от величины коэффициента отражения управляемого отражателя. Закон управления частотой имеет вид (6U;)i,4 Corcccrt|R|-1:). (8) Максимальная область частотной перестройки для этого случая при изменении R от О до 1 составит (AWKMCix) , причем величина диапазона управления не зависит от -пьезоконстанты среды. Использование изобретения позволяет расширить диапазон управления частотой резонатора. Формула изобретения Способ управления частотой резонатора поверхностной акустической волны, состоящий в изменении условий прохождения поверхностной акустической волны в резонаторной полости, отличающийся тем, что, с целью увеличения диапазона управления, изменяют величину коэффициента отражения поверхностной акустической волны в локальной области . резонаторной полости. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Патент Великобритании 1413486/ кл. Н 03 В 5/32, Н 03 Н 9/30, опублик. 1975. 2. Apptied Physics Letters. V.28, 1976, 1, p. 1 - 3 (прбтотип).
Ь
m
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАТУХАНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН В РЕЗОНАТОРНОЙ СТРУКТУРЕ И ЕЕ ДОБРОТНОСТИ | 2010 |
|
RU2477493C2 |
Двухвходовый резонаторный фильтр на поверхностных акустических волнах | 1990 |
|
SU1721791A1 |
РЕЗОНАТОР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ | 2016 |
|
RU2633658C2 |
РЕЗОНАТОР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ | 2017 |
|
RU2643501C1 |
Узкополосный фильтр на акустических поверхностных волнах | 1978 |
|
SU726651A1 |
Резонаторный фильтр на поверхностных акустических волнах | 1991 |
|
SU1795536A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБЪЕКТА ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ | 2014 |
|
RU2549223C1 |
ОПРАШИВАЕМЫЙ ПО РАДИО ЭЛЕМЕНТ НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ С ОПТИМАЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ КОДА | 1999 |
|
RU2253149C2 |
ДАТЧИК ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ С УСТРОЙСТВОМ НА АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ | 2009 |
|
RU2479849C2 |
Система впуска поршневого двигателя внутреннего сгорания | 2021 |
|
RU2767126C1 |
K,«f
Авторы
Даты
1983-02-23—Публикация
1980-07-04—Подача