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新型吸波利器助力高精度測(cè)量測(cè)控

儀表產(chǎn)業(yè) 2021年03月31日 14:37:30來源:儀表網(wǎng) 29792
摘要北京航空航天大學(xué)教授單光存團(tuán)隊(duì)研發(fā)了一種具有微波吸收特性的復(fù)合納米材料,對(duì)實(shí)現(xiàn)高精度微波諧振測(cè)控技術(shù)有關(guān)鍵作用。

  【儀表網(wǎng) 儀表產(chǎn)業(yè)指南針何以指向南北?候鳥何以長(zhǎng)距離遷徙?這些都離不開自然界中無處不在的地磁場(chǎng),但這同樣也干擾了高精度的測(cè)量測(cè)控,要消除這些“噪聲”干擾,就需要具有優(yōu)異微波吸收特性的材料。
 
  北京航空航天大學(xué)教授單光存團(tuán)隊(duì)研發(fā)了一種具有微波吸收特性的復(fù)合納米材料,對(duì)實(shí)現(xiàn)高精度微波諧振測(cè)控技術(shù)有關(guān)鍵作用。微波諧振測(cè)控技術(shù)是指依靠微波諧振腔的高靈敏度來進(jìn)行高精度測(cè)量測(cè)控,由于微波諧振腔具有很高的品質(zhì)因數(shù),因而靈敏度很高,可以用來微波諧振測(cè)量測(cè)控。值得一提的是,諧振頻率是諧振腔最重要的參數(shù),通過對(duì)諧振腔諧振頻率的測(cè)量是目前快速、有效的測(cè)量方法。
 
  在單光存看來,微波吸收特性的復(fù)合納米材料是實(shí)現(xiàn)高精度微波諧振測(cè)控技術(shù)的關(guān)鍵。實(shí)際上,單光存早在2011年攻讀博士學(xué)位期間就開始專注于微波吸收特性的材料,隨著4G時(shí)代的廣泛應(yīng)用和5G時(shí)代的到來,人們對(duì)電磁波污染越來越重視,微波吸收特性的材料逐漸被關(guān)注。
 
  在物聯(lián)網(wǎng)(IoT)時(shí)代,人們對(duì)使用微波信號(hào)進(jìn)行傳感的需求越來越大,它們的低成本、高靈敏度、對(duì)惡劣環(huán)境的魯棒性,以及它們?cè)诜乔秩胧胶蜔o線傳感方面的潛力,都是微波傳感器的優(yōu)勢(shì)。
 
  其中,平面微波諧振傳感器近年來引起了眾多研究者的關(guān)注。由于諧振元件對(duì)其周圍介質(zhì)的特性敏感,基于諧振元件的微波傳感器已經(jīng)應(yīng)用于許多不同的情況,包括材料特性、生物傳感、環(huán)境監(jiān)測(cè)、缺陷檢測(cè)、運(yùn)動(dòng)控制、化學(xué)分析、微流體。此外,由于各種原因,平面技術(shù)中的傳感器實(shí)現(xiàn)是有趣的,包括開發(fā)低剖面和低成本傳感器的可能性、共形傳感器(例如柔性基板中的傳感器)、可回收傳感器(例如基于有機(jī)或可堆肥基板的傳感器)、可穿戴傳感器、集成傳感器,潛水式傳感器,或與其他技術(shù)兼容的傳感器(如微流體、基于基片集成波導(dǎo)的傳感器、芯片上實(shí)驗(yàn)室傳感器等)。
 
  平面微波諧振傳感器可根據(jù)工作頻率、應(yīng)用領(lǐng)域或工作原理等不同標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類。然而,可能比較方便的傳感器分類方案是它們的工作原理,因?yàn)樗?jiǎn)化了傳感器比較。也就是說,如果器件在不同的工作原理下工作,就相關(guān)的傳感器參數(shù)(如靈敏度、分辨率、動(dòng)態(tài)范圍、線性度等)比較傳感器性能是困難的。然而,應(yīng)該提到的是,有些傳感器同時(shí)利用了一些工作原理。
 
  資料來源:中國(guó)科學(xué)報(bào)、傳感器專家網(wǎng)

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