[发明专利]一种具有周期性带隙结构的传感器结构有效
申请号: | 201910020207.8 | 申请日: | 2019-01-09 |
公开(公告)号: | CN109737992B | 公开(公告)日: | 2020-11-06 |
发明(设计)人: | 羊箭锋;周怡 | 申请(专利权)人: | 苏州星航综测科技有限公司 |
主分类号: | G01D5/12 | 分类号: | G01D5/12 |
代理公司: | 苏州市中南伟业知识产权代理事务所(普通合伙) 32257 | 代理人: | 李艾 |
地址: | 215100 江苏省苏州市吴中区*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 具有 周期性 结构 传感器 | ||
本发明公开了一种具有周期性带隙结构的传感器结构,该传感器结构包括若干个同圆心设置的一维声子晶体扇形结构,以及若干个一一对应设置于一维声子晶体扇形结构内侧的压电传感器;同时在相邻的一维声子晶体扇形结构之间设置空气抗干扰区,本发明的优点在于,该传感器结构由采用周期结构设计、并形成光波段带隙结构的声学超材料制成,利用其对信号特殊频段的局域共振效应,来增强传感信号,从而实现提高传感器灵敏度的目的,使设计的传感器结构具有特殊的物理学性能。
技术领域
本发明涉及一种传感器结构,尤其是涉及一种具有周期性带隙结构的传感器结构。
背景技术
声子晶体的研究为振动控制领域提供新的思路,其由两种或两种以上弹性材料组成,具有弹性波禁带特性的周期性复合结构。弹性波在声子晶体中传播时会形成弹性波禁带,在禁带频率范围内,弹性波的传播将会受到抑制。近年来,各国学者对于声子晶体的带隙调控做了很多有益的探索。从最初的调整几何结构(散射体形状和晶格结构)实现带隙调控到利用智能材料的流变性质来实现调控声子晶体的能带结构。
发明内容
本发明目的是:提供一种具有周期性带隙结构的传感器结构,由采用周期结构设计、并形成光波段带隙结构的声学超材料制成,利用其对信号特殊频段的局域共振效应,来增强传感信号,从而实现提高传感器灵敏度的目的,使设计的传感器结构具有特殊的物理学性能。
本发明的技术方案是:一种具有周期性带隙结构的传感器结构,该传感器结构包括若干个同圆心设置的一维声子晶体扇形结构,以及若干个一一对应设置于一维声子晶体扇形结构内侧的压电传感器;同时在相邻的一维声子晶体扇形结构之间设置空气抗干扰区。
作为优选的技术方案,所述一维声子晶体扇形结构采用周期性圆孔和/或周期性方孔设计。
作为优选的技术方案,所述压电传感器采用圆形阵列式排列,且相邻的压电传感器之间间隙设置。
作为优选的技术方案,所述传感器结构包括六个一维声子晶体扇形结构,且该六个一维声子晶体扇形结构具有不同的局域共振带。
作为优选的技术方案,所述一维声子晶体扇形结构由采用周期结构设计、并形成光波段带隙结构的声学超材料制成,该“超材料”最早是学者在研究“光子晶体”时提出的一个新概念“Meta-material”,主要是通过周期结构设计,形成光波段的带隙结构。后续研究从光波段衍生到电磁波段。本发明是利用特殊周期结构设计的声学超材料,以及压电材料的独特性能,形成一种具有感知功能的新型传感器,其特点是具有设计声波或振动频段的高灵敏度。
作为优选的技术方案,该传感器结构呈圆形设置,其外直径为ΦR,且该ΦR的取值范围如下:100mmφR500mm。
作为优选的技术方案,该传感器结构的厚度为h,且该h的取值范围如下:1mmh10mm。
作为优选的技术方案,相邻的压电传感器之间最小间隙大于1mm;相邻的压电传感器之间的间隙范围,主要是由传感器高灵敏度频段的数量来决定,当设计要求频段数量较多时,间隙范围将会变小,最小尺寸只要满足相邻的压电传感器之间最小间隙尺寸大于1mm即可。
本发明的优点是:
1.本发明由采用周期结构设计、并形成光波段带隙结构的声学超材料制成,利用其对信号特殊频段的局域共振效应,来增强探测器传感信号,从而实现提高传感器灵敏度的目的,使设计的传感器结构具有特殊的物理学性能。
.本发明采用了多个压电传感器,并组成阵列式传感器,可以对信号进行有效地矢量分析。
.本发明也可以通过逐渐改变外界的频率,去测量未知超材料设计的局域共振频率范围。
附图说明
下面结合附图及实施例对本发明作进一步描述:
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