Вышедшие номера
Составной пьезоэлектрический резонатор с поперечным электрическим полем
Зайцев Б.Д.1, Шихабудинов А.М.1, Бородина И.А.1, Теплых А.А.1, Кузнецова И.Е.2,3
1Саратовский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Саратов, Россия
2Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
3Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики
Email: zai-boris@yandex.ru
Поступила в редакцию: 9 июля 2015 г.
Выставление онлайн: 20 октября 2015 г.

Предложен новый способ подавления паразитных колебаний в пьезоэлектрическом резонаторе с поперечным возбуждающим электрическим полем, который основан на пространственном разделении источника ВЧ электрического поля и резонирующей пьезоэлектрической пластины с помощью воздушного зазора. В этом случае тангенциальные компоненты поля в пьезопластине практически не ослабляются, а нормальные компоненты в пластине существенно уменьшаются. Способ реализован на составном резонаторе, имеющем структуру "стеклянная пластина с прямоугольными электродами-воздушный зазор-пластина из ниобата лития 128 Y-X-среза. Показано, что существует оптимальная ширина воздушного зазора, которая обеспечивает хорошее качество последовательного и параллельного резонансов в диапазоне частот 3-4 MHz с рекордным значением добротности ~ 15 000 в обоих случаях.
  1. McCann J.M., Sgambato K., McCann D.F., Vetelino J. // Proc. 2009 IEEE International Ultrasonics Symposium. 2009. P. 645--648
  2. Leblois T.G., Tellier C.R. // Proc. 2009 IEEE International Ultrasonics Symposium. 2009. P. 2672--2675
  3. Andle J.C., Haskell R., Chap M., Stevens D. // Proc. 2009 IEEE International Ultrasonics Symposium. 2009. P. 649--654
  4. McCann D.F., McCann J.M., Parks J.M., Frankel D.J., Rereira M. da Cunha, Vetelino J.F. // IEEE Trans. Ultrason., Ferroelectrics, Freq. Contr. 2009. V. 56. N 4. P. 779--787
  5. Zhang Z., Wang W., Ma T., Zhang C., and Feng G. // Proc. 2009 IEEE International Ultrasonics Symposium. 2009. P. 655--658
  6. Zuo C., Van der Spiegel J., and Piazza G. // IEEE Trans. Ultrason., Ferroelectrics, Freq. Contr. 2010. V. 57. N 1. P. 82--87
  7. Hempel U., Lucklum R., Hauptmann P.R., EerNisse E.P., Puccio D., Fernandez Diaz R. // Meas. Sci. Tech. 2008. V. 19. P. 1--11
  8. Vetelino J.F. // Proc. 2010 IEEE International Ultrasonics Symposium. 2010
  9. Zaitsev B.D., Kuznetsova I.E., Shikhabudinov A.M., Vasiliev A. A. // Tech. Phys. Lett. 2011. V. 37. N 6. P. 473--476
  10. Zaitsev B.D., Kuznetsova I.E., Shikhabudinov A.M., Teplykh A.A., Borodina I.A. // IEEE Trans. Ultrason., Ferroelectrics, Freq. Contr. 2014. V. 61. N 1. P. 166--172
  11. Ballato A. // Proc. 2000 IEEE/EIA International Frequency Control Symposium and Exhibition. 2000. P. 340--344
  12. Тамм И.Е. Основы теории электричества. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1976. 616 с

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.