160 likes | 282 Vues
实验系统改进方案 和德国粘附性样片测试结果. 陶冶 2014/4/24. 目录. 实验系统改进方案. 德国样片测试结果. 未来工作. 针对实验系统激光器的改进. 保守方法: 更换激光器,通过上网和电话咨询,找到两种可以替换的激光器,参数在可使用范围内。 创新方法: 基于叉指换能器制作表面波激发头,此系统的制作需要大量预研发准备。. LASERTECHNIK BERLIN公司 型号: Nitrogen-Laser MNL 100 High Power (MNL 100HP) 关心参数: 波长:337.1nm 脉冲能量最大:225uJ
E N D
实验系统改进方案和德国粘附性样片测试结果 实验系统改进方案和德国粘附性样片测试结果 陶冶 2014/4/24
目录 实验系统改进方案 德国样片测试结果 未来工作
针对实验系统激光器的改进 保守方法: 更换激光器,通过上网和电话咨询,找到两种可以替换的激光器,参数在可使用范围内。 创新方法: 基于叉指换能器制作表面波激发头,此系统的制作需要大量预研发准备。
LASERTECHNIK BERLIN公司 型号:Nitrogen-Laser MNL 100 High Power(MNL 100HP) 关心参数: 波长:337.1nm 脉冲能量最大:225uJ 脉冲时间: 3ns 价格:8500 € 总结:这个激光器最大的优点是不需要外加氮气,波长与实验室激光器相同,但是脉冲能量比较小(实验室400uJ),后面扩束镜片可能需要高透膜镜片。脉冲时间3ns可以满足要求。
北京思通博远激光科技有限公司 半导体激光器(可定制) 波长做不到337.1nm,但是我们的实验对于波长要求不算苛刻,但当波长达到1000nm以上,Cu对于光的吸收率下降。 定制参考参数: 波长:532nm 脉冲能量:>400uJ 脉冲时间:<10ns(典型值8ns) 价格:7万RMB左右 总结: 此激光器也可以摆脱氮气瓶,需要电源和激光头两部分,所以价格也稍贵,但是脉冲能量很足,脉冲时间也在可用范围内。
6 表面波激发头 5 4 3 2 1 样片 叉指换能器激发表面波示意图 基于叉指换能器的表面波激发系统研究 叉指换能器能把电极上所加的电能转化为声能,应用这个特性制作表面波激发器。 图中,1-6是六个激发模块。
锁相环频率合成器 针对每个模块: 包含叉指电极和锁相环频率发生器两部分 锁相环频率合成原理图
1-6模块原理相同,只是发射中心频率不同,分别是40M,60M,80M,120M,160M,200M。做到表面波实验实际可用频率的覆盖。继而可以大致计算出6个叉指电极宽度分别为25um,17um,13um,8um,6um,5um.1-6模块原理相同,只是发射中心频率不同,分别是40M,60M,80M,120M,160M,200M。做到表面波实验实际可用频率的覆盖。继而可以大致计算出6个叉指电极宽度分别为25um,17um,13um,8um,6um,5um. 敷金比做成0.5的均匀换能器即可。 叉指换能器激发的表面弹性波的强度与它 包含的叉指电极周期数N成正比,N越大激发越强。但是叉指换能器所具有的周期数N越大,它的第一对零点之间的频率间隔越小,所以它的频响的带宽也越窄。所以折衷考虑一般叉指对数选择N=8。
6 表面波激发头 5 4 3 2 1 样片 叉指换能器激发表面波示意图 表面波激发头包含6个模块,模块位置处于激发头前表面竖直方向,这样,激发头激发表面波在竖直方向传播,在和样片接触处对样片进行再激发,产生所需表面波。
1.由于表面波是在表面一到两个波长深度传播,所以激发器和样片接触部分只有宽度小于500um的一条线区域存在表面波激发,完全满足实际实验要求。1.由于表面波是在表面一到两个波长深度传播,所以激发器和样片接触部分只有宽度小于500um的一条线区域存在表面波激发,完全满足实际实验要求。 2.锁相环频率合成器可以和叉指电极一起制作,也可以外接锁相环成品芯片。 3.此激发头可以和压电薄膜探测器以一定距离(2cm即可)固定在一起,一起抬起一起下降。这种设计为系统自动化操作提供了较大可能性。
德国提供样片测试结果: Description of samples 表面波技术粘附性测试结果 样片#5粘附性很好,#7和#16粘附性不好,#16最差。
德国提供样片测试结果: Sample #5 KT→∞ KN=10,100,1000PPa Determined KN>1000PPa
德国提供样片测试结果: Sample #7 KT→∞ KN=5, 10, 100, 1000PPa Determined KN=8.5PPa
德国提供样片测试结果: Sample #16 KT→∞ KN=1, 10, 100PPa Determined KN=1.2PPa
未来工作: 1 基于叉指换能器制作表面波激发器的工作比较系统,可以联合刘砚军项目进行前期仿真模拟。 2 用有限元方法进行粘附性仿真是个好方向,但是基于ANSYS的仿真进行不顺利,准备从COMSOL寻找突破口。 3 结合本实验条件,探索优化实验系统的好方案。
谢谢 陶冶 2014/4/24