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文檔簡介
1、加速度傳感器,是實現(xiàn)對加速度檢測的敏感器件,是車輛、船舶等抗沖擊、抗振動測量以及地震監(jiān)測、慣性導航與制導系統(tǒng)等領(lǐng)域常用的重要傳感器。目前,隨著人們對微機械器件性能要求的提高,特別是對高靈敏、快速響應速度的傳感器件應用需求不斷擴展,集光學原理和微納結(jié)構(gòu)制造于一體的微光學技術(shù)成為了一個新發(fā)展方向,并且形成了一個重要的交叉學科方向——微光機電系統(tǒng)(MOEMS)。利用微納結(jié)構(gòu)所表現(xiàn)出的新的光學特性可以實現(xiàn)之前無法實驗的功能,在物理量的高靈敏探測
2、上具有不可比擬的優(yōu)勢。
本論文以高Q值光學環(huán)形諧振腔為載體,設(shè)計了以SOI為材料的基于環(huán)形諧振腔和光波導耦合結(jié)構(gòu)的懸臂梁式加速度傳感器,并且指出環(huán)形諧振腔的光學特性直接決定傳感器的性能。論文主體面向高靈敏加速度傳感器的核心部件—環(huán)形諧振腔和懸臂梁展開研究,主要做了以下工作:
設(shè)計了基于環(huán)形諧振腔的懸臂梁式加速度計基本結(jié)構(gòu),介紹了其傳感機理并分析了環(huán)形諧振腔結(jié)構(gòu)參數(shù)、懸臂梁尺寸與傳感器靈敏度的關(guān)系。應用有限時間域差分方
3、法(FDTD),對基于 SOI材料的環(huán)形諧振腔進行了系統(tǒng)的光學特性仿真,并在仿真基礎(chǔ)上實現(xiàn)了環(huán)形諧振腔的優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計。應用有限元分析方法(ANSYS),對懸臂梁的受力特性分別進行靜態(tài)和模態(tài)的分析,并在此基礎(chǔ)上應用first order方法對懸臂梁尺寸進行優(yōu)化設(shè)計。應用外協(xié)單位的微加工線實現(xiàn)了上述設(shè)計的環(huán)形諧振腔制造,并進行了垂直耦合光柵結(jié)構(gòu)的加工;通過不同的實驗方案,搭建了環(huán)形諧振腔的優(yōu)化測試系統(tǒng);通過自行制造的單錐光纖作為高效率耦合部
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