KR101904254B1 - Wireless temperature measument system - Google Patents

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한국표준과학연구원
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Abstract

본 발명은 무선 온도측정 시스템으로서, 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 온도측정 시스템은, 온도를 측정하고 온도에 따른 응답신호(20)를 발생시키는 센서부(100), 및 센서부(100)에 구동신호(10)를 송신하고 응답신호(20)를 수신하는 리더부(200)를 포함하는 무선 온도측정 시스템으로서, 센서부(100)는, 구동신호(10)를 수신하는 제1 안테나(110), 발생된 표면 탄성파를 전파하는 압전 기판(120), 압전 기판(120) 상에 형성되고 구동신호(10)를 통해 표면 탄성파를 발생시키는 IDT(Inter Digital Transducer; 130), 전파되는 표면 탄성파를 반사시켜 IDT(130)로 전파하는 반사판(140), 및 IDT(130)와 반사판(140) 사이에서 표면 탄성파를 전파하는 지연선(Delay Line; 150)을 포함하며, 반사판(140)은 IDT(130)의 양측에 한쌍으로 배치되고, 무선 방식으로 리더부(200)와 센서부(100)의 구동신호(10) 및 응답신호(20)의 송수신이 수행되는 것을 특징으로 한다.A wireless temperature measurement system according to an embodiment of the present invention includes a sensor unit 100 for measuring a temperature and generating a response signal 20 according to temperature, And a reader unit (200) for transmitting a driving signal (10) to the sensor unit (100) and receiving a response signal (20) A piezoelectric substrate 120 for propagating the generated surface acoustic waves, an interdigital transducer 130 for generating surface acoustic waves through the driving signal 10, And a delay line 150 for propagating a surface acoustic wave between the IDT 130 and the reflection plate 140. The reflection plate 140 includes a reflection plate 140 and a reflection plate 140. The reflection plate 140 reflects the IDT 130, And the driving signal 10 of the sensor unit 100 and the reader unit 200 in a wireless manner, The transmission and reception of the response signal 20 is characterized in that is carried out.

Description

무선 온도측정 시스템 {WIRELESS TEMPERATURE MEASUMENT SYSTEM}[0001] WIRELESS TEMPERATURE MEASUREMENT SYSTEM [0002]

본 발명은 무선 온도측정 시스템에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 인간의 접근이 제한되는 구조물의 구조 건전성 모니터링을 위해, 구조물의 온도를 무선, 무전원, 무인으로 계측할 수 있는 무선 온도측정 시스템에 관한 것이다.The present invention relates to a wireless temperature measurement system. More particularly, the present invention relates to a wireless temperature measurement system capable of measuring the temperature of a structure wirelessly, non-powered, or unmanned, for structural health monitoring of a structure with limited human accessibility.

SAW(Surface Acoustic Wave) 디바이스는 압전기판 위에 IDT(Inter Digital Transducer)를 제작하여 표면 탄성파(Surface Acoustic Wave)를 발생 시켜 출력된 표면 탄성파를 반사판(Reflector)에서 반사한 후 전기적 신호로 변환하는 신호 처리용 장치로서, White 와 Voltmer에 의해 개발된 후 지금까지 주로 신호 처리 분야에 사용되고 있다. SAW 디바이스는 주변 환경의 변화에 따라 주파수 특성이 변화하는데 이것을 이용하여 주위의 환경변화에 민감하게 반응하는 초소형, 초경량의 고성능 센서로 이용할 수 있다.Surface acoustic wave (SAW) devices are devices that produce surface acoustic waves (IDTs) on a piezoelectric substrate, generate surface acoustic waves, reflect the surface acoustic waves on reflectors, and then convert them into electrical signals. It was developed by White and Voltmer and has been used mainly in the field of signal processing until now. SAW devices can be used as ultra-small, light-weight, high-performance sensors that respond sensitively to changes in the surrounding environment by changing the frequency characteristics according to changes in the surrounding environment.

최근 인간의 접근이 제한된 구조물의 구조 건전선 모니터링(Structural Health Monitoring)에 사용되는 고성능, 소형, 초경량인 무선 센서를 개발하려는 연구가 활발히 진행되고 있으며, 그 중 SAW 디바이스를 이용한 센서가 각광 받고 있다. SAW 센서는 외부 전원 공급이 필요 없고 높은 주파수 대역을 선택할 수 있으며, 무선 적용이 가능하고, 대량 생산이 가능하며, 반응속도가 빠르고 비교적 높은 정확도와 신뢰성을 갖기 때문이다.Recently, researches are being actively carried out to develop a high-performance, compact and light-weight wireless sensor used for structural health monitoring of structures with limited human access, among which sensors using SAW devices are in the spotlight. SAW sensors require no external power supply, can select a high frequency band, can be applied wirelessly, can be mass-produced, have a fast response time, have relatively high accuracy and reliability.

SAW 센서의 IDT에서 발생하는 표면 탄성파의 전파 에너지는 표면으로부터 1~1.5배 파장 이내의 깊이에 에너지의 90% 이상이 집중 되어 있기 때문에, 압전체 표면의 물리적 변화에 민감하게 반응한다. 이러한 특성을 이용하여 외부 온도변화에 압전체의 물성이 변화함에 따라 IDT를 통해 발생되는 표면 탄성파의 공진주파수의 변화를 이용하는 SAW 온도 센서의 개발이 필요한 실정이다.The propagation energy of the surface acoustic wave generated from the IDT of the SAW sensor is sensitive to the physical change of the surface of the piezoelectric body because the energy of the surface acoustic wave propagates more than 90% of the energy at a depth within 1 to 1.5 times the wavelength from the surface. It is necessary to develop a SAW temperature sensor that utilizes the change of the resonance frequency of the surface acoustic wave generated through the IDT as the physical properties of the piezoelectric body change with external temperature change by using such characteristics.

이러한 SAW 온도센서를 구조 건전성 모니터링에 적용하기 위해서는 SAW 온도 센서에서 발생하는 공진주파수 변화를 획득할 수 있어야 하며, 무선통신에 적용하기 위해서는 IDT에서 발생한 표면 탄성파가 반사판에서 반사되어 돌아오는 신호를 극대화 시킬 수 있어야 한다.In order to apply the SAW temperature sensor to structural health monitoring, it is necessary to acquire the resonance frequency change caused by the SAW temperature sensor. In order to apply the SAW temperature sensor to the wireless communication, the surface acoustic wave generated from the IDT is reflected from the reflection plate, Should be able to.

본 발명은 상기와 같은 문제점을 포함하여 여러 문제점들을 해결하기 위한 것으로서, SAW 온도 센서에서 발생하는 신호의 크기를 최대화 할 수 있는 무선 온도측정 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to provide a wireless temperature measurement system capable of maximizing the size of a signal generated in a SAW temperature sensor, in order to solve various problems including the above problems.

그리고, 본 발명은 신호의 크기를 최대화하여 무선 통신이 가능한 양방향 전파구조를 가지는 무선 온도측정 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다. 그러나 이러한 과제는 예시적인 것으로, 이에 의해 본 발명의 범위가 한정되는 것은 아니다.It is another object of the present invention to provide a wireless temperature measurement system having a bidirectional propagation structure capable of wireless communication by maximizing a signal size. However, these problems are exemplary and do not limit the scope of the present invention.

상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 일 관점에 따르면, 온도를 측정하고 온도에 따른 응답신호를 발생시키는 센서부, 및 상기 센서부에 구동신호를 송신하고 상기 응답신호를 수신하는 리더부를 포함하는 무선 온도측정 시스템으로서, 상기 센서부는, 상기 구동신호를 수신하는 제1 안테나; 발생된 표면 탄성파를 전파하는 압전 기판; 상기 압전 기판 상에 형성되고 상기 구동신호를 통해 표면 탄성파를 발생시키는 IDT(Inter Digital Transducer); 상기 전파되는 표면 탄성파를 반사시켜 상기 IDT로 전파하는 반사판; 및 상기 IDT와 상기 반사판 사이에서 상기 표면 탄성파를 전파하는 지연선(Delay Line)을 포함하며, 한쌍의 상기 반사판은 상기 IDT의 양측에 배치되고, 무선 방식으로 상기 리더부와 상기 센서부의 상기 구동신호 및 상기 응답신호의 송수신이 수행되는, 무선 온도측정 시스템이 제공된다.According to an aspect of the present invention, there is provided a wireless communication system including a sensor unit for measuring a temperature and generating a response signal according to temperature, and a reader unit for transmitting a drive signal to the sensor unit and receiving the response signal. A temperature measuring system, comprising: a first antenna for receiving the driving signal; A piezoelectric substrate for propagating the generated surface acoustic wave; An IDT (Inter Digital Transducer) formed on the piezoelectric substrate and generating surface acoustic waves through the driving signal; A reflection plate that reflects the propagated surface acoustic wave and propagates to the IDT; And a delay line for propagating the surface acoustic wave between the IDT and the reflection plate, wherein a pair of the reflection plates are disposed on both sides of the IDT, and the reader unit and the sensor unit And a transmission and reception of the response signal are performed.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 IDT 및 상기 반사판은 빗살형 구조일 수 있다.Also, according to an embodiment of the present invention, the IDT and the reflection plate may have a comb-like structure.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 IDT의 전극 폭 및 상기 반사판의 스트립 폭은 2.25㎛ 내지 2.45㎛일 수 있다.Also, according to an embodiment of the present invention, the electrode width of the IDT and the strip width of the reflection plate may be 2.25 mu m to 2.45 mu m.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 리더부는 제2 안테나를 통해 각각 다른 중심주파수를 가지는 복수의 상기 구동신호를 순차적으로 상기 센서부로 송신할 수 있다.Also, according to an embodiment of the present invention, the reader unit may sequentially transmit a plurality of driving signals having different center frequencies to the sensor unit through a second antenna.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 IDT와 상기 반사판 사이를 왕복하는 상기 표면 탄성파가 서로 중첩되어 정상파를 형성할 수 있다.According to an embodiment of the present invention, the surface acoustic waves traveling between the IDT and the reflection plate overlap each other to form a standing wave.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 구동신호의 중심주파수와 상기 응답신호의 공진주파수가 일치하면 반사파가 형성되고, 상기 반사파의 최대값으로 측정 대상 온도를 결정할 수 있다.According to an embodiment of the present invention, a reflected wave is formed when a center frequency of the driving signal is equal to a resonance frequency of the response signal, and a measurement object temperature can be determined to a maximum value of the reflected wave.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 공진주파수는 425MHz로 설계될 수 있다.Also, according to an embodiment of the present invention, the resonance frequency may be designed to be 425 MHz.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, -20℃ 내지 80℃의 온도 범위에서, 측정 대상의 온도가 1℃ 높아질 때 상기 공진주파수가 적어도 30kHz 낮아질 수 있다.Further, according to an embodiment of the present invention, the resonance frequency can be lowered by at least 30 kHz when the temperature of the object to be measured is 1 DEG C higher in a temperature range of -20 DEG C to 80 DEG C.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 압전 기판은 128°YX-LiNbO3일 수 있다.Also, according to an embodiment of the present invention, the piezoelectric substrate may be 128 ° YX-LiNbO 3 .

또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 지연선의 길이는 상기 표면 탄성파 파장의 10배일 수 있다.According to an embodiment of the present invention, the length of the delay line may be 10 times the wavelength of the surface acoustic wave.

상기한 바와 같이 이루어진 본 발명의 일 실시예에 따르면, SAW 온도 센서에서 발생하는 신호의 크기를 최대화 할 수 있는 효과가 있다.According to the embodiment of the present invention as described above, it is possible to maximize the size of the signal generated by the SAW temperature sensor.

그리고, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 신호의 크기를 최대화하여 무선 통신이 가능한 양방향 전파구조를 가지는 무선 온도측정 시스템을 제공하는 효과가 있다.According to another aspect of the present invention, there is provided a wireless temperature measurement system having a bidirectional propagation structure capable of wireless communication by maximizing a signal size.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 온도측정 시스템의 구성을 나타내는 개략도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 구동신호와 응답신호의 공진주파수 일치 여부에 따른 반사파의 형태를 나타내는 그래프이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따라 제조한 빗살형 구조의 IDT를 나타내는 SEM(Scanning Electron Microscope) 사진이다.
도 4는 본 발명의 비교예에 따른 유선 온도측정 시스템의 구성을 나타내는 개략도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 유선 및 무선 온도 실험 결과를 나타내는 그래프이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 유선 및 무선 온도 실험의 주파수-온도 관계를 나타내는 그래프이다.
1 is a schematic diagram showing a configuration of a wireless temperature measurement system according to an embodiment of the present invention.
2 is a graph illustrating the shape of a reflected wave according to whether a resonance frequency of a drive signal and a response signal coincides with each other according to an exemplary embodiment of the present invention.
3 is a SEM (Scanning Electron Microscope) photograph showing a comb-shaped IDT manufactured according to an embodiment of the present invention.
4 is a schematic view showing a configuration of a wire temperature measuring system according to a comparative example of the present invention.
5 is a graph showing the results of wire and wireless temperature experiments according to an embodiment of the present invention.
6 is a graph illustrating the frequency-temperature relationship of the wire and wireless temperature experiment according to an embodiment of the present invention.

후술하는 본 발명에 대한 상세한 설명은, 본 발명이 실시될 수 있는 특정 실시예를 예시로서 도시하는 첨부 도면을 참조한다. 이들 실시예는 당업자가 본 발명을 실시할 수 있기에 충분하도록 상세히 설명된다. 본 발명의 다양한 실시예는 서로 다르지만 상호 배타적일 필요는 없음이 이해되어야 한다. 예를 들어, 여기에 기재되어 있는 특정 형상, 구조 및 특성은 일 실시예에 관련하여 본 발명의 정신 및 범위를 벗어나지 않으면서 다른 실시예로 구현될 수 있다. 또한, 각각의 개시된 실시예 내의 개별 구성요소의 위치 또는 배치는 본 발명의 정신 및 범위를 벗어나지 않으면서 변경될 수 있음이 이해되어야 한다. 따라서, 후술하는 상세한 설명은 한정적인 의미로서 취하려는 것이 아니며, 본 발명의 범위는, 적절하게 설명된다면, 그 청구항들이 주장하는 것과 균등한 모든 범위와 더불어 첨부된 청구항에 의해서만 한정된다. 도면에서 유사한 참조부호는 여러 측면에 걸쳐서 동일하거나 유사한 기능을 지칭하며, 길이 및 면적, 두께 등과 그 형태는 편의를 하여 과장되어 표현될 수도 있다.The following detailed description of the invention refers to the accompanying drawings, which illustrate, by way of illustration, specific embodiments in which the invention may be practiced. These embodiments are described in sufficient detail to enable those skilled in the art to practice the invention. It should be understood that the various embodiments of the present invention are different, but need not be mutually exclusive. For example, certain features, structures, and characteristics described herein may be implemented in other embodiments without departing from the spirit and scope of the invention in connection with an embodiment. It is also to be understood that the position or arrangement of the individual components within each disclosed embodiment may be varied without departing from the spirit and scope of the invention. The following detailed description is, therefore, not to be taken in a limiting sense, and the scope of the present invention is to be limited only by the appended claims, along with the full scope of equivalents to which such claims are entitled, if properly explained. In the drawings, like reference numerals refer to the same or similar functions throughout the several views, and length and area, thickness, and the like may be exaggerated for convenience.

이하에서는, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있도록 하기 위하여, 본 발명의 바람직한 실시예들에 관하여 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하기로 한다.Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings, so that those skilled in the art can easily carry out the present invention.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 온도측정 시스템의 구성을 나타내는 개략도이다.1 is a schematic diagram showing a configuration of a wireless temperature measurement system according to an embodiment of the present invention.

도 1을 참조하면, 무선 온도측정 시스템은 센서부(100) 및 리더부(200)를 포함할 수 있다.Referring to FIG. 1, the wireless temperature measurement system may include a sensor unit 100 and a reader unit 200.

센서부(100)는 온도를 측정하고 온도에 따른 응답신호(20)를 발생시킬 수 있으며, SAW(Surface Acoustic Wave) 센서가 이에 해당한다. 센서부(100)는 제1 안테나(110), 압전 기판(120), IDT(Inter Digital Transducer; 130), 반사판(140), 지연선(Delay Line; 150)을 포함할 수 있다.The sensor unit 100 may measure the temperature and generate a response signal 20 according to the temperature, which corresponds to a surface acoustic wave (SAW) sensor. The sensor unit 100 may include a first antenna 110, a piezoelectric substrate 120, an interdigital transducer 130, a reflector 140, and a delay line 150.

리더부(200)는 센서부(100)에 구동신호(10)를 송신하고 응답신호(20)를 수신할 수 있다. 리더부(200)는 제2 안테나(210), 처리부(220)를 포함할 수 있다. 리더부(200)는 그 자체에서 구동신호(10) 및 응답신호(20)를 분석처리할 수도 있고, 리더부(200)에 연결된 컴퓨터 등의 분석 장치(미도시)를 이용하여 구동신호(10) 및 응답신호(20)를 분석처리할 수도 있다.The reader unit 200 can transmit the driving signal 10 to the sensor unit 100 and receive the response signal 20. The reader unit 200 may include a second antenna 210 and a processing unit 220. The reader unit 200 may analyze the drive signal 10 and the response signal 20 by itself and may also analyze the drive signal 10 using an analyzer (not shown) such as a computer connected to the reader unit 200. [ ) And the response signal (20).

제1 안테나(110)는 리더부(200)에서 제2 안테나(210)를 통해 무선으로 송신한 구동신호(10)를 수신할 수 있다.The first antenna 110 may receive the driving signal 10 wirelessly transmitted from the reader unit 200 through the second antenna 210. [

센서부(100)는 제1 안테나(110)를 통해 수신한 구동신호(10)를 IDT(130)에 전달할 수 있다. IDT(130)는 빗살형 구조의 전극 형태를 가지며, 압전 기판(120) 상에 형성될 수 있다. IDT(130)는 역 압전 효과에 따라 수신한 구동신호(10)를 표면 탄성파로 변환할 수 있다. 발생된 표면 탄성파는 압전 기판(120)의 표면에서 지연선(150)을 따라 전파될 수 있다.The sensor unit 100 may transmit the driving signal 10 received through the first antenna 110 to the IDT 130. The IDT 130 has an electrode shape of a comb-like structure and may be formed on the piezoelectric substrate 120. The IDT 130 can convert the received driving signal 10 into a surface acoustic wave according to an inverse piezoelectric effect. The generated surface acoustic wave can propagate along the delay line 150 at the surface of the piezoelectric substrate 120.

IDT(130)는 센서부(100)[또는, 압전 기판(120)]의 중앙 부분에 형성되고, 센서부(100)[또는, 압전 기판(120)]의 외측에는 반사판(140)이 배치될 수 있다. 반사판(140)은 지연선(150)을 따라 전파되는 표면 탄성파를 반사시켜 IDT(130)로 다시 전파되도록 할 수 있다.The IDT 130 is formed at the center of the sensor unit 100 (or the piezoelectric substrate 120), and the reflection plate 140 is disposed outside the sensor unit 100 (or the piezoelectric substrate 120) . The reflection plate 140 may reflect the surface acoustic wave propagated along the delay line 150 and propagate to the IDT 130 again.

특히, 무선 통신에 적합하도록, 반사파의 크기를 최대화하기 위하여, 반사판(140)은 IDT(130)의 양측[또는, 센서부(100)의 양측단]에 한쌍이 배치될 수 있으며, 지연선(150)은 가능한 짧게 설정될 수 있다.In order to maximize the size of the reflected wave to be suitable for wireless communication, a pair of reflection plates 140 may be disposed on both sides of the IDT 130 (or both ends of the sensor unit 100) 150 may be set as short as possible.

본 발명의 일 실시예에 따른 처리부(220)는 각각 다른 중심주파수(제1 주파수에서 제2 주파수까지)를 가지는 복수의 구동신호(10)를 순차적으로 발생시켜 제2 안테나(210)를 통해 제1 안테나(110)로 송신할 수 있다. IDT(130)에 입력된 구동신호(10)에 의해 압전 기판(120)이 진동하여 표면을 따라 표면 탄성파가 전파될 수 있고, 이때 표면 탄성파는 센서부(100)의 온도에 의존하여, 공진주파수, 위상, 전파속도, 지연시간 등에 영향을 받게 된다. 이후, 표면 탄성파는 반사판(140)에 의해 반사되어 지연선(150)을 거쳐, IDT(130)에서 압전 효과에 따라 다시 응답신호(20)로 변환될 수 있다. 제1 안테나(110)는 변환된 응답신호(20)를 리더부(200)에 무선으로 송신할 수 있다. 처리부(220)에서는 제2 안테나(210)를 통해 수신한 응답신호(20)와 구동신호(10) 간의 변화를 계산하여 측정 대상의 온도를 측정할 수 있다.The processing unit 220 according to an embodiment of the present invention sequentially generates a plurality of driving signals 10 having different center frequencies (from the first frequency to the second frequency) and sequentially outputs the driving signals 10 through the second antenna 210 1 < / RTI > The surface acoustic wave can propagate along the surface of the piezoelectric substrate 120 by the vibration of the piezoelectric substrate 120 by the drive signal 10 inputted to the IDT 130. At this time, depending on the temperature of the sensor unit 100, , Phase, propagation speed, delay time, and the like. The surface acoustic wave can be reflected by the reflection plate 140 and converted into the response signal 20 again according to the piezoelectric effect in the IDT 130 via the delay line 150. [ The first antenna 110 can wirelessly transmit the converted response signal 20 to the reader unit 200. The processing unit 220 can measure the temperature of the measurement object by calculating a change between the response signal 20 and the drive signal 10 received through the second antenna 210. [

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 구동신호(10)와 응답신호(20)의 공진주파수 일치 여부에 따른 반사파의 형태를 나타내는 그래프이다. 도 2의 (a)는 구동신호(10)와 응답신호(20)의 공진주파수가 일치한 경우를 나타내며, 도 2의 (b)는 구동신호(10)와 응답신호(20)의 공진주파수가 불일치한 경우를 나타낸다. 도 2의 (a) 및 (b)에서 a 구간은 구동신호(10)를 나타내며, b 구간은 반사파가 형성된 경우의 반사파를 나타낸다.2 is a graph showing the shape of a reflected wave according to whether the resonance frequency of the drive signal 10 and the response signal 20 coincide with each other according to an embodiment of the present invention. 2A shows a case in which the resonance frequencies of the drive signal 10 and the response signal 20 coincide with each other and FIG.2B shows a case where the resonance frequency of the drive signal 10 and the response signal 20 is Indicates inconsistency. 2 (a) and 2 (b), the section a represents the driving signal 10, and the section b represents the reflected wave when the reflected wave is formed.

리더부(200)는 정해진 주파수 대역 안에서 일정한 간격으로 구동신호(10)를 센서부(100)로 송신할 수 있다. 리더부(200)는 f0의 구동신호(10)를 송신 후, 수신 모드로 변경한 뒤, 센서부(100)에서 발생된 응답신호(20)를 수신할 수 있다. 이러한 순서로 f0에서 fn까지 일정한 간격으로 신호(10, 20)의 송수신을 반복할 수 있다.The reader unit 200 can transmit the driving signal 10 to the sensor unit 100 at regular intervals in a predetermined frequency band. The reader unit 200 can receive the response signal 20 generated by the sensor unit 100 after changing the drive signal 10 of f 0 to the receive mode after transmission. In this order, the transmission and reception of the signals 10 and 20 can be repeated at regular intervals from f 0 to f n .

센서부(100)에서 IDT(130)와 반사판(140) 사이를 왕복하는 표면 탄성파는 서로 중첩되어 정상파(Stading Wave)를 형성할 수 있다. 정상파의 주파수는 센서부(100)의 온도를 반영할 수 있다. 정상파는 응답신호(20)로서 리더부(200)에 전송될 수 있다.The surface acoustic waves traveling between the IDT 130 and the reflection plate 140 in the sensor unit 100 may overlap each other to form a stinging wave. The frequency of the standing wave may reflect the temperature of the sensor unit 100. The standing wave may be transmitted to the reader unit 200 as the response signal 20.

구동신호(10)의 중심주파수와 응답신호(20)의 공진주파수가 일치하면 반사파가 형성될 수 있고[도 2의 (a)의 b 구간], 처리부(220)는 반사파의 최대값으로 측정 대상 온도를 결정할 수 있다. 구동신호(10)의 중심주파수와 응답신호(20)의 공진주파수가 불일치하면 반사파가 형성되지 않을 것이다[도 2의 (b)의 b 구간].When the center frequency of the driving signal 10 coincides with the resonance frequency of the response signal 20, a reflected wave can be formed (section b of FIG. 2A) The temperature can be determined. When the center frequency of the driving signal 10 and the resonance frequency of the response signal 20 do not coincide with each other, a reflected wave will not be formed (section b in FIG.

(실험예)(Experimental Example)

이하에서는, 본 발명의 실험예에 따른 무선 온도측정 시스템을 온도측정 결과를 살펴보도록 한다.Hereinafter, a temperature measurement result of the wireless temperature measurement system according to the experimental example of the present invention will be described.

무선 온도측정 시스템에서 압전 기판(120)을 선정하기 위한 주요 파라메터는, 전기에너지가 기계적 에너지로 변하는 효율을 의미하는 전기-기계결합계수(k 2 ), 온도 변화에 대한 지연시간의 변화인 TCD(Temperature Cofficient of Delay), 압전특성 등이 있다. 주로 사용되는 압전 기판은 LiNbO3, LiTaO3, Quartz 등이 있다. 이 중 전기-기계결합계수와 TCD를 고려하여 LiNbO3을 선택하였다.The main parameters for selecting the piezoelectric substrate 120 in the wireless temperature measurement system are an electromechanical coupling coefficient ( k 2 ) indicating the efficiency at which the electrical energy changes into mechanical energy, a TCD Temperature Cofficient of Delay, and piezoelectric characteristics. The piezoelectric substrates mainly used are LiNbO 3 , LiTaO 3 , and Quartz. Among them, LiNbO 3 was selected considering the electro-mechanical coupling coefficient and TCD.

또한, LiNbO3 기판 중에서도 압전 소자 성장 후 단면각과 전달 방향에 따라 특성이 다르며, 이 중 온도계수가 가장 커야 한다. 아래 표 1과 같이, 센서부(100)에 적합한 압전 기판은 128°YX-LiNbO3와 YZ-LiNbO3이며, 그 중 128°YX-LiNbO3 기판에서 표면 탄성파가 압전 기판 내부로 방사되는 SSBW(Surface Skimming Bulk Wave)가 상대적으로 적어, 최종적으로 128°YX -LiNbO3을 선택하였다.In addition, among the LiNbO 3 substrates, the characteristics differ depending on the cross-sectional angle and the propagation direction after the piezoelectric element growth, and the number of the temperature coefficients should be the largest. As shown in the following Table 1, the piezoelectric substrates suitable for the sensor unit 100 are 128 ° YX-LiNbO 3 and YZ-LiNbO 3 , and SSBW (128 ° YX-LiNbO 3), in which surface acoustic waves are radiated into the piezoelectric substrate, Surface Skimming Bulk Wave) was relatively small, and finally, 128 ° YX-LiNbO 3 was selected.

[표 1][Table 1]

Figure 112016050566014-pat00001
Figure 112016050566014-pat00001

IDT(130)는 전기적 에너지를 기계적 에너지로 바꾸는 핵심적인 역할을 수행한다. IDT(130)에 AC 전압 V(t)=V0exp(jwt)를 인가하면 압전 기판(120)에 역학적 변형이 발생하고, vR의 속도로 다음 전극으로 이동한다. 단일전극(Single IDT) 구조의 경우 구조가 간단하고 전극 폭이 상대적으로 넓기 때문에 전극 구현을 위한 사진공정이 단순한 이점이 있다. 또한, 단일전극 구조에서 동위상의 표면파를 유지하기 위해서는 수학식 1과 같이, IDT의 개별 빗살 전극의 폭(d)[또는, 개별 빗살 전극의 간격]이 표면 탄성파 파장의 1/4이 되어야 한다. 동위상의 주파수 f0은 수학식 2와 같다.The IDT 130 plays a key role in converting electrical energy into mechanical energy. When an AC voltage V (t) = V 0 exp (jwt) is applied to the IDT 130, a mechanical deformation occurs in the piezoelectric substrate 120 and the voltage is moved to the next electrode at a speed of v R. In the case of a single IDT structure, the structure is simple and the electrode width is relatively wide, so that the photolithography process for the electrode implementation is simple. In order to maintain the same surface wave in the single electrode structure, the width d of the individual comb electrodes of the IDT (or the interval of the individual comb electrodes) should be 1/4 of the surface acoustic wave wavelength as shown in Equation (1). The frequency f 0 on the same phase is expressed by Equation (2).

[수학식 1][Equation 1]

Figure 112016050566014-pat00002
Figure 112016050566014-pat00002

[수학식 2] &Quot; (2) "

Figure 112016050566014-pat00003
Figure 112016050566014-pat00003

이 경우, 전기적 에너지(구동신호)를 역학적 에너지(표면 탄성파)로 변환시키는 효율이 극대화 된다.In this case, the efficiency of converting electrical energy (driving signal) into mechanical energy (surface acoustic wave) is maximized.

IDT(130)의 개별 빗살 전극의 개수는 중첩의 원리에 의해 표면 탄성파의 세기와 비례한다. 본 실험예에서는 약 40쌍으로 설계하였고, 하였다. 공진주파수는 산업, 과학 및 의료 분야에서 사용가능한 ISM (Industrial scientific medical) 대역을 준수하는, 공진주파수는 425MHz로 설계하였다. 이에, 수학식 1 및 2에 따라, 압전 기판(120)의 전파속도(3996m/s) IDT의 개별 빗살 전극의 폭(d)은 2.35㎛로 결정되었다. 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따라 제조한 빗살형 구조의 IDT(130)를 나타내는 SEM(Scanning Electron Microscope) 사진이다. 반도체 식각 과정에서 IDT의 개별 빗살 전극의 거리, 너비(d)에 약간의 오차가 발생할 수 있으며, d는 2.25㎛ 내지 2.45㎛ 정도가 될 수 있다.The number of the individual interdigital electrodes of the IDT 130 is proportional to the intensity of the surface acoustic wave by the principle of superposition. In this experiment, about 40 pairs were designed. The resonant frequency is designed to resonate at 425 MHz, which is in compliance with the industrial scientific medical (ISM) band, which is available in industrial, scientific and medical fields. Thus, according to Equations (1) and (2), the width d of the individual interdigital electrodes of the IDT at the propagation velocity (3996 m / s) of the piezoelectric substrate 120 was determined to be 2.35 mu m. 3 is a SEM (Scanning Electron Microscope) photograph showing the IDT 130 of the comb type structure manufactured according to an embodiment of the present invention. In the semiconductor etching process, a slight error may occur in the distance and width (d) of the individual comb electrodes of the IDT, and d may be about 2.25 탆 to 2.45 탆.

반사판(140)의 특성을 결정하기 위해서는, 반사력, 반사 대역폭 및 반사판의 형상 등을 고려하여야 한다. 반사력은 반사판의 스트립(핑거)에 비례하며, 반사계수(R)은 수학식 3과 같이 표현된다. r은 개별 스트립(핑거)의 반사력을 의미한다.In order to determine the characteristics of the reflector 140, the reflection power, the reflection bandwidth, and the shape of the reflector should be considered. The reflection power is proportional to the strip (finger) of the reflection plate, and the reflection coefficient (R) is expressed by Equation (3). r means the reflection force of the individual strip (finger).

[수학식 3]&Quot; (3) "

Figure 112016050566014-pat00004
Figure 112016050566014-pat00004

반사판(140)의 형상은 폐쇄형(Close Type), 스트립 끝단이 개방된 개방형(Open Type), 폐쇄형과 개방형의 조합 형태인 IDT-형(또는, 빗살형) 등이 있다. 이 중에서, 반사판(140)과 IDT(130)는 전압 인가 유무에 따라 달라지고, 기본적으로 표면 탄성파를 전파하는 개념은 같으므로, IDT(130)와 같은 형태인 빗살형 구조를 가지며 IDT와 같은 너비(d)인 2.35㎛를 가지도록 결정되었다. 또한 무선통신에 적합하도록, 반사파의 크기를 최대화하기 위하여 반사판을 도 1과 같이 IDT(130)의 양측에 배치하였다.The reflection plate 140 may have a closed type, an open type in which a strip end is opened, and an IDT-type (or a comb type) in a combination of a closed type and an open type. Since the reflector 140 and the IDT 130 are different from each other in terms of voltage application and basically have the same concept of propagating the surface acoustic wave, the IDT 130 has a comb-like structure similar to that of the IDT 130, (d) of 2.35 mu m. In order to maximize the size of the reflected waves, the reflection plates are disposed on both sides of the IDT 130 as shown in FIG.

응답신호(20)[또는, 반사신호]의 손실을 줄이기 위해 지연선(150)은 가능한 짧게, 10λ로 설정하였다.In order to reduce the loss of the response signal 20 (or the reflected signal), the delay line 150 is set to 10? As short as possible.

도 4는 본 발명의 비교예에 따른 유선 온도측정 시스템의 구성을 나타내는 개략도이다.4 is a schematic view showing a configuration of a wire temperature measuring system according to a comparative example of the present invention.

도 4를 참조하면, 본 발명의 비교예로서, 센서부(100)를 회로망 분석기(300)의 연결 포트(310)에 유선 방식(301)으로 연결하여, 유선 온도측정 시스템을 구성하고, 온도 챔버(TEMI850, SJ Science, Korea)에 넣어 -20~80℃로 온도를 변화시켜 처리부(320)를 통해 주파수 변화 양상을 측정하였다.4, a sensor unit 100 is connected to a connection port 310 of a network analyzer 300 by a wire system 301 to constitute a wire temperature measuring system, (TEMI850, SJ Science, Korea) and the temperature was changed from -20 to 80 DEG C to measure the frequency change pattern through the processing unit 320. [

그리고, 본 발명의 실험예로서, 410~480 MHz의 대역폭을 갖는 제1 안테나(110)을 센서부(100)에 부착시키고, 제1 안테나(110)와 동일한 제2 안테나(210)를 회로망 분석기(300)[리더부(200)와 동일]에 연결시켜, 무선 온도측정 시스템[도 1과 동일]을 구성하고, 상기 비교예와 똑같이 온도를 변화시켜 주파수 변화 양상을 측정하였다.As an experimental example of the present invention, a first antenna 110 having a bandwidth of 410 to 480 MHz is attached to the sensor unit 100 and a second antenna 210, which is the same as the first antenna 110, (Same as in the reader unit 200), and a wireless temperature measurement system (same as FIG. 1) was constructed, and the frequency change pattern was measured by changing the temperature in the same manner as in the comparative example.

도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 유선[도 5의 (a)] 및 무선[도 5의 (b)] 온도 실험 결과를 나타내는 그래프이다. 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 유선 및 무선 온도 실험의 주파수-온도 관계를 나타내는 그래프이다.FIG. 5 is a graph showing the temperature experiment results of the wired (FIG. 5 (a)) and wireless (FIG. 5 (b)) according to an embodiment of the present invention. 6 is a graph illustrating the frequency-temperature relationship of the wire and wireless temperature experiment according to an embodiment of the present invention.

계측 값은 -20~80℃의 범위에서 10 간격으로 5분동안 계측한 데이터 10번의 평균값이며, 샘플링 레이트는 온도 당 1500개이다. 유선과 무선 온도실험의 삽입 손실 평균은 각각 약 -11 dB, -17dB로 나타나 유선의 경우 6dB 이득이 있었다. 온도가 1 높아질 때 공진주파수가 두 실험 모두 약 30 kHz 낮아지는 것으로 나타났다. 유, 무선 센서부(100)의 공진주파수는 각각 상온(약 20)에서 약 425.4, 425.3 MHz가 계측되었다. 유선과 무선 모두 온도에 따른 공진주파수의 추이가 같음을 확인하였다. 온도가 변화함에 따라 공진주파수도 함께 변하기 때문에 본 발명의 무선 온도측정 시스템을 이용하여 정확한 온도 측정이 가능한 것으로 분석할 수 잇다.The measured value is an average value of 10 data measured for 5 minutes at 10 intervals in the range of -20 to 80 ° C, and the sampling rate is 1500 per temperature. The insertion loss averages for cable and wireless temperature experiments were about -11 dB and -17 dB, respectively. When the temperature is increased by 1, the resonance frequency is lowered by about 30 kHz in both experiments. The resonance frequencies of the oil and radio sensor unit 100 were measured at about 425.4 and 425.3 MHz at room temperature (about 20), respectively. It is confirmed that the transition of the resonant frequency according to the temperature is the same in both wire and wireless. As the temperature changes, the resonant frequency changes as well. Therefore, it can be analyzed that accurate temperature measurement is possible using the wireless temperature measurement system of the present invention.

위와 같이, 본 발명은 반사판(140)을 IDT(130)의 양측에 한쌍으로 배치하고, IDT(130)와 반사판(140)을 동일한 구조를 갖도록 하여 SAW 온도 센서에서 발생하는 신호의 크기를 최대화 할 수 있다. 그리고, 각각 다른 중심주파수를 가지는 복수의 구동신호를 순차적으로 인가하고, 구동신호의 중심주파수와 응답신호의 공진주파수가 일치되면 형성되는 반사파의 최대값으로 측정 대상 온도를 결정하므로, 신호의 크기를 최대화하여 무선 통신이 가능한 양방향 전파구조를 가지는 무선 온도측정 시스템을 구현할 수 있다.As described above, according to the present invention, the reflectors 140 are arranged on both sides of the IDT 130, and the IDT 130 and the reflector 140 have the same structure to maximize the size of the signal generated by the SAW temperature sensor . Since the plurality of drive signals having different center frequencies are sequentially applied and the measurement target temperature is determined as the maximum value of the reflected wave formed when the center frequency of the drive signal and the resonance frequency of the response signal coincide with each other, It is possible to implement a wireless temperature measurement system having a bi-directional propagation structure capable of maximizing and communicating wirelessly.

본 발명의 무선 온도측정 시스템은 센서를 구동하기 위한 별도의 전원이 필요하지 않으며, 접근이 곤란하거나 또는 위험한 분야에서 비접촉으로 측정이 필요한 분야에 활용할 수 있다. 예를 들어, 인간의 접근이 제한된 구조물의 구조 건전선 모니터링, 고압용 변압기, 작업장 내 온도 분포 모니터링, 환경 분야, 식품 제조 공정 등의 온도측정이 필요한 다양한 분야에 활용할 수 있다.The wireless temperature measurement system of the present invention can be utilized in a field where measurement is required in a noncontact manner in a field where a separate power source for driving the sensor is not required and the access is difficult or dangerous. For example, it can be applied to various fields requiring temperature measurement such as structural structure monitoring of a human-restricted structure, high-voltage transformer, temperature distribution monitoring in the workplace, environment field, and food manufacturing process.

본 발명은 상술한 바와 같이 바람직한 실시예를 들어 도시하고 설명하였으나, 상기 실시예에 한정되지 아니하며 본 발명의 정신을 벗어나지 않는 범위 내에서 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형과 변경이 가능하다. 그러한 변형예 및 변경예는 본 발명과 첨부된 특허청구범위의 범위 내에 속하는 것으로 보아야 한다.While the present invention has been particularly shown and described with reference to exemplary embodiments thereof, it is clearly understood that the same is by way of illustration and example only and is not to be taken in conjunction with the present invention. Variations and changes are possible. Such variations and modifications are to be considered as falling within the scope of the invention and the appended claims.

10: 구동신호
20: 응답신호
100: 센서부
110: 제1 안테나
120: 압전 기판
130: IDT(Inter Digital Transducer)
140: 반사판
150: 지연선(Delay Line)
200: 리더부
210: 제2 안테나
220: 처리부
10: drive signal
20: response signal
100:
110: first antenna
120: piezoelectric substrate
130: Inter Digital Transducer (IDT)
140: Reflector
150: Delay Line
200:
210: second antenna
220:

Claims (10)

온도를 측정하고 온도에 따른 응답신호를 발생시키는 센서부, 및 상기 센서부에 구동신호를 송신하고 상기 응답신호를 수신하는 리더부를 포함하는 무선 온도측정 시스템으로서,
상기 센서부는,
상기 구동신호를 수신하는 제1 안테나;
발생된 표면 탄성파를 전파하는 압전 기판;
상기 압전 기판 상에 형성되고 상기 구동신호를 통해 표면 탄성파를 발생시키는 IDT(Inter Digital Transducer);
상기 전파되는 표면 탄성파를 반사시켜 상기 IDT로 전파하는 반사판; 및
상기 IDT와 상기 반사판 사이에서 상기 표면 탄성파를 전파하는 지연선(Delay Line)
을 포함하며,
한쌍의 상기 반사판은 상기 IDT의 양측에 배치되고, 무선 방식으로 상기 리더부와 상기 센서부의 상기 구동신호 및 상기 응답신호의 송수신이 수행되는, 무선 온도측정 시스템.
A wireless temperature measurement system comprising: a sensor section for measuring a temperature and generating a response signal according to temperature; and a reader section for transmitting a drive signal to the sensor section and receiving the response signal,
The sensor unit includes:
A first antenna for receiving the driving signal;
A piezoelectric substrate for propagating the generated surface acoustic wave;
An IDT (Inter Digital Transducer) formed on the piezoelectric substrate and generating surface acoustic waves through the driving signal;
A reflection plate that reflects the propagated surface acoustic wave and propagates to the IDT; And
A delay line propagating the surface acoustic wave between the IDT and the reflection plate,
/ RTI >
Wherein the pair of reflection plates are disposed on both sides of the IDT, and transmission and reception of the drive signal and the response signal of the reader unit and the sensor unit are performed in a wireless manner.
제1항에 있어서,
상기 IDT 및 상기 반사판은 빗살형 구조인, 무선 온도측정 시스템.
The method according to claim 1,
Wherein the IDT and the reflector are comb-like structures.
제1항에 있어서,
상기 IDT의 전극 폭 및 상기 반사판의 스트립 폭은 2.25㎛ 내지 2.45㎛인, 무선 온도측정 시스템.
The method according to claim 1,
Wherein an electrode width of the IDT and a strip width of the reflector are 2.25 mu m to 2.45 mu m.
제1항에 있어서,
상기 리더부는 제2 안테나를 통해 각각 다른 중심주파수를 가지는 복수의 상기 구동신호를 순차적으로 상기 센서부로 송신하는, 무선 온도측정 시스템.
The method according to claim 1,
Wherein the reader unit sequentially transmits a plurality of drive signals having different center frequencies to the sensor unit via a second antenna.
제4항에 있어서,
상기 IDT와 상기 반사판 사이를 왕복하는 상기 표면 탄성파가 서로 중첩되어 정상파를 형성하는, 무선 온도측정 시스템.
5. The method of claim 4,
And the surface acoustic waves traveling between the IDT and the reflection plate overlap each other to form a standing wave.
제1항에 있어서,
상기 구동신호의 중심주파수와 상기 응답신호의 공진주파수가 일치하면 반사파가 형성되고, 상기 반사파의 최대값으로 측정 대상 온도를 결정하는, 무선 온도측정 시스템.
The method according to claim 1,
Wherein a reflected wave is formed when a center frequency of the drive signal is equal to a resonance frequency of the response signal and a measurement object temperature is determined to be a maximum value of the reflected wave.
제6항에 있어서,
상기 공진주파수는 425MHz로 설계되는, 무선 온도측정 시스템.
The method according to claim 6,
Wherein the resonant frequency is designed to be 425 MHz.
제6항에 있어서,
-20℃ 내지 80℃의 온도 범위에서, 측정 대상의 온도가 1℃ 높아질 때 상기 공진주파수가 적어도 30kHz 낮아지는, 무선 온도측정 시스템.
The method according to claim 6,
Wherein the resonant frequency is lowered by at least 30 kHz when the temperature of the object under measurement is increased by 1 占 폚 in the temperature range of -20 占 폚 to 80 占 폚.
제1항에 있어서,
상기 압전 기판은 128°YX-LiNbO3인, 무선 온도측정 시스템.
The method according to claim 1,
It said piezoelectric substrate is a 128 ° YX-LiNbO 3 is, the wireless temperature measurement system.
제1항에 있어서,
상기 지연선의 길이는 상기 표면 탄성파 파장의 10배인, 무선 온도측정 시스템.
The method according to claim 1,
Wherein the length of the delay line is ten times the wavelength of the surface acoustic wave.
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