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1)  Surface acoustic wave sensor array
声表面波传感器阵列
2)  SAW sensor
声表面波传感器
1.
Method to realize demodulation in wireless SAW sensor system;
无线、无源声表面波传感器系统中检波方案的实现
2.
As a multi-function sensor, SAW sensor is widely used in sensitive detection of physical, chemical and biological measurands, having advantages of high sensitivity, small volume and low power consumption.
本文从声表面波的声学原理入手,简要介绍了声表面波传感器的传感机理,及其制作的相关材料和工艺,重点从δ函数模型、等效电路模型和耦合模模型(COM)入手分析研究了声表面波叉指换能器的建模仿真,声表面波传感器的界面扰动效应理论,在以上理论研究的基础上,设计制作了以36°-YX LiTaO_3单晶为基底的52 MHz和104 MHz双通道水平剪切声表面波(SH-SAW)传感器,详细论述了声表面波传感器的高频接口设计技术。
3.
Wireless Passive SAW sensors can not only measure various physical and chemical quantities, but also hold such excellence as resisting interference, durability, bearing hostile environment, minisize, passive wireless measurement etc.
无源、无线声表面波传感器不但能测量多种物理量或化学量,而且具有:抗干扰能力强、耐用性高、能忍受恶劣的环境,微型化、无源化、无线遥测等多种优点,从而引起了人们的重视。
3)  surface acoustic wave sensor
声表面波传感器
1.
The sensors including integrated MEMS sensors,tire tread impedance sensors,ultrasonic sensors,electromagnetic sensors,wireless passive surface acoustic wave sensors and virtual sensor were introduced,and their present development,and their working principles,advantages and disadvantages were described in detail.
介绍了目前研究较多的集成MEMS传感器、胎面阻抗传感器、超声波传感器、电磁传感器、无源无线声表面波传感器和虚拟传感器的发展,阐述了工作原理和优缺点。
2.
Following, we developed an electronic nose adopting advanced technology which combined capillary column to separate VOCs according their different retention time and surface acoustic wave sensor coating with polymer film to detect the qualities of those VOCs.
本课题根据国外关于呼吸气体中某些有机气体成分和肺癌相关性的研究工作报告,采用固相微萃取—气相色谱系统对肺癌病人呼吸气体、正常人呼吸气体、和其它类肺病患者呼吸气体中的有机气体成分进行对比检测、研究,以期确定肺癌病人呼吸气体中特征有机气体成分;并且期望建立首创的采用毛细管色谱柱与声表面波传感器联用技术的电子鼻系统,与固相微萃取—气相色谱系统作为对比检测,能够做到粗筛肺癌病人。
4)  ultrasonic sensor array
超声波传感器阵列
1.
At the same time, a novel method for obstacle position calculation in AGV based on ultrasonic sensor array is put forward, namely, circumcircle method.
同时提出了一种基于超声波传感器阵列的自主车导航障碍物位置计算方法———外接圆法。
2.
The PD location method based on ultrasonic sensor array is described in this paper , whose bas
本文提出了基于超声波传感器阵列的局部放电定位法,它的基本原理是:将变压器内部的局部放电点作为超声波发射源,对这些复杂的超声波进行声场分析计算,求出三个绕组上的任何位置的局放点声源各种放电量情况下在超声波传感器阵列上每个阵元上的声压,同时建立一个精确的数据库,将超声波传感器阵列检测到的超声波信号声压和数据库里的数据进行比对,得出放电点的空间几何位置,从而实现局部放电的精确定位。
5)  Love mode SAW immunosensor
Love声表面波免疫传感器
6)  SAW gas sensor
声表面波气体传感器
1.
Research progress of SAW gas sensors;
声表面波气体传感器的研究进展
补充资料:Esa相阵控雷达/相位阵列雷达

aesa〈active electronically-scanned array〉主动电子扫描相控阵列雷达是21世纪主流的军事雷达,全世界第一种实用化aesa相控阵列雷达是an/spy-1神盾舰雷达系统, an/spy-1系统拥有强大远距侦蒐与快速射控能力,他是专为美军新一代神盾舰载作战系统发展而来的“平板雷达”。

aesa主动电子扫瞄相控阵列雷达,就是一般所称的「相列雷达 / 相阵控雷达」,美军神盾舰系统就是由aesa+c4指挥、管制〈武器〉、通讯、计算机等整合而成的高效能『海上武器载台』。

aesa相阵控雷达最初由美国无线电公司(rca)研发制造出来,后来该公司由于经营不善,被通用航天公司(ge aerospace)购并成为其集团下之雷达电子部门,但往后ge aerospace又将该部门卖给 洛克希得.马丁公司(lockheed martin) (美国最大的军火供应商),因此spy-1相控阵列雷达现在是“洛马”的专利技术,如今aesa相控阵列雷达在“洛马”公司的后续改进上,已开发出战机、飞弹、防空等专用的缩小化aesa相控阵列雷达,甚至外销提供全球各神盾舰、各式防空飞弹所需要的雷达〈神盾系统是美国雷神公司的产品〉。在一般人的印象中,旧式雷达就是一个架在旋转基座上的抛物面天线,不停地转动著以搜索四面八方;而an/spy-1相位阵列雷达的天线从外观上看,却只是固定在上层结构或桅杆结构表面的大板子。

旧式传统的旋转天线雷达必须靠著旋转才能涵盖所有方位,要持续追踪同一个目标时,要等天线完成一个360度旋转周期回到原先位置时才能作目标资料的更新,等到获得足够的资料时,敌方飞弹早已经兵临城下,拦截时间所剩无几,这种力不从心的情况在面对各式新一代高速先进超音速反舰飞弹时,pla舰队损失会更加惨重;而如果飞弹或战机进行高机动闪避,由机械带动来改变方位的旧式雷达天线很可能会跟不上目标方位变化,难以有效追踪进而被偷袭成功。传统雷达的雷达波都有一个受限制的波束角,因此雷达波会形成一个扇形查找断层网,距离越远则雷达波对应的弧长越大,换言之,单位面积对应到的能量也随距离拉长而越来越低(雷达波强度随距离的平方成反比),分辨率与反应度自然无法令人满意;加上旧式长程雷达都会使用较长的波长以传递较长的距离,而波长越长分辨率就越低,更使这个问题恶化。例如;传统雷达在搜索第二代掠海反舰飞弹这类低体积讯号的目标时,传统长程搜索雷达即便在目标进入搜索范围后,通常还是得旋转几圈后,才能累积足够的回波讯号来确认目标。为了弥补这个弱点,这类长程搜索雷达只好将雷达旋转速度降低(往往需要十秒钟以上才能回转一圈),让天线在同一个位置上停留更久,以接收更多各方位的脉冲讯号,然而这样又会使目标更新速率恶化。至于用来描绘目标轨迹的追踪雷达〈照明雷达〉则拥有较快的天线转速(例如每秒转一周)以及较短的波长,尽量缩短目标更新时间,但也使得天线较难持续接收同一目标传回的讯号,侦测距离大幅缩短。因此,长距离侦测以及精确追踪对传统旋转雷达而言,是鱼与熊掌不可兼得的。

aesa相位阵列雷达简介

相位阵列雷达的固定式平板天在线装有上千个小型天线单元(又称移相器,phase shifter),每个天线都可控制雷达波的相位(发射的先后),各天线单元发射的电磁波以干涉阵列原理合成接近笔直的雷达波束,旁波瓣与波束角都远比传统雷达小,主波瓣则由于建设性干涉而得以强化,故分辨率大为提升;至于波束方位的控制则是依照“海更士”波前原理,透过移向器之间的相位差来完成。由于移相器的电磁波“相位”改变系由电子“阵列”控制方式进行,相位阵列雷达可在微秒内完成波束指向的改变,因此在极短的时间内就能将天线对应到的搜索空域扫瞄完毕,故能提供极高的目标更新速率。

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参考词条