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1、MEMS加速度傳感器是一種典型的力學(xué)量傳感器,具有體積小、成本低、精度高、集成化等特點(diǎn),是慣性導(dǎo)航、慣性制導(dǎo),智能引信等系統(tǒng)中的關(guān)鍵基礎(chǔ)元器件,同時(shí)被廣泛應(yīng)用于汽車安全、醫(yī)療器械、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。高性能、新原理、新結(jié)構(gòu)、新材料的MEMS加速度傳感器是近年來(lái)MEMS加速度傳感器研究的重要方向之一。
本論文提出了一種基于聲光效應(yīng)的新原理、新結(jié)構(gòu)MEMS加速度傳感器,采用喇曼-奈斯聲光衍射的聲光移頻特性,使該新型加速度傳感器的靈敏度
2、相比于傳統(tǒng)懸臂梁式SAW加速度傳感器具有顯著的提升。論文重點(diǎn)開(kāi)展了相應(yīng)的基礎(chǔ)理論、設(shè)計(jì)方法、加工工藝和測(cè)試方法的研究,研究了SAW在硅基ZnO-SiO2-Si多層結(jié)構(gòu)中傳輸?shù)倪f歸漸進(jìn)(RAM)模型、SAW在ST石英中傳輸?shù)鸟詈夏?COM)模型,突破了滿足喇曼-奈斯衍射條件的SAW諧振器的設(shè)計(jì)、ST石英的三維體加工與多層薄膜的制備及圖形化兼容加工工藝等關(guān)鍵技術(shù)。研制出的Ⅰ型和Ⅱ型原理樣機(jī)量程0~1g、靈敏度分別為:8.32kHz/g和16
3、.29 kHz/g、非線性誤差分別為2.2%和2.3%、分辨率分別為5.610′g和-44.710′g-4
論文的主要研究工作是:
?、傺芯糠治隽嘶诼晫W(xué)原理的微型加速度傳感器的研究現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題,提出了基于聲光效應(yīng)的MEMS加速度傳感器新結(jié)構(gòu),確定了傳感器研究的總體方案;
?、陉U述了基于聲光效應(yīng)的MEMS加速度傳感器的基本結(jié)構(gòu)與工作原理,搭建了宏模型原理驗(yàn)證系統(tǒng);基于遞歸漸進(jìn)法分析了SAW在ZnO-SiO2
4、-Si多層結(jié)構(gòu)中的傳輸特性,發(fā)現(xiàn)基于ZnO壓電薄膜的硅基ZnO-SiO2-Si結(jié)構(gòu)不適用于本論文提出的聲光MEMS加速度傳感器,選擇ST石英基片為基底,建立了加速度傳感器的靈敏度計(jì)算模型,估算靈敏度約為60~150KHz/g;
?、刍隈詈夏@碚?,結(jié)合P矩陣法對(duì)SAW諧振器的性能進(jìn)行了模擬分析,優(yōu)化了滿足喇曼-奈斯衍射要求的SAW諧振器結(jié)構(gòu)參數(shù);基于有效折射率法設(shè)計(jì)了埋入式SiO2單模矩形光波導(dǎo)、以及基于Al膜包覆型波導(dǎo)的TE0
5、模波導(dǎo)偏振器,設(shè)計(jì)了不同結(jié)構(gòu)的衍射區(qū)錐形波導(dǎo)及波導(dǎo)反射鏡;完成了懸臂梁的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),并利用COMSOL軟件對(duì)設(shè)計(jì)的懸臂梁結(jié)構(gòu)進(jìn)行了靜力分析和模態(tài)分析;
?、芑趯?shí)驗(yàn)室的MEMS加工工藝平臺(tái),設(shè)計(jì)了傳感器的加工工藝流程和光刻掩膜版圖,突破了先刻蝕石英片,制作出懸臂梁微結(jié)構(gòu),再制作IDT、光波導(dǎo)等微結(jié)構(gòu)的單芯片集成兼容加工工藝,成功研制出原理樣機(jī);
?、菅兄屏嘶诩煞糯笃鞯拈]環(huán)正反饋振蕩電路,搭建了加速度傳感器測(cè)試平臺(tái);在0
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