RU2485676C1 - Устройство для дистанционного измерения параметров атмосферы - Google Patents

Устройство для дистанционного измерения параметров атмосферы Download PDF

Info

Publication number
RU2485676C1
RU2485676C1 RU2012118527/08A RU2012118527A RU2485676C1 RU 2485676 C1 RU2485676 C1 RU 2485676C1 RU 2012118527/08 A RU2012118527/08 A RU 2012118527/08A RU 2012118527 A RU2012118527 A RU 2012118527A RU 2485676 C1 RU2485676 C1 RU 2485676C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
phase
narrow
band
Prior art date
Application number
RU2012118527/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Васильевич Ипатов
Виктор Иванович Дикарев
Борис Васильевич Койнаш
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной астрономии Российской академии наук
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной астрономии Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной астрономии Российской академии наук
Priority to RU2012118527/08A priority Critical patent/RU2485676C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2485676C1 publication Critical patent/RU2485676C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано в системах дистанционного сбора информации о давлении, температуре и влажности атмосферы (воздуха). Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей за счет одновременного дистанционного измерения температуры и влажности атмосферы (воздуха). Устройство для дистанционного измерения параметров атмосферы содержит сканирующее устройство и приемоответчик. Сканирующее устройство содержит задающий генератор 1, усилитель 2 мощности, дуплексер 3, приемопередающую антенну 4, удвоители 5, 26 и 27 фазы, делители 6, 28 и 29 фазы на два, узкополосные фильтры 7, 19, 21, 30 и 31, фазовый детектор 8, фазометры 9, 32 и 33, блок 10 регистрации, перемножители 18 и 20, сумматор 22, полосовые фильтры 23, 24 и 25. Приемоответчик содержит звукопровод 11, микрополосковую приемопередающую антенну 12, электроды 13.1, 13.2 и 13.3, шины 14.1, 14.2, 14.3, 15.1, 15.2 и 15.3, чувствительные элементы 16.1, 16.2 и 16.3, отражающие решетки 17.1, 17.2 и 17.3, встречно-штыревые преобразователи I, II и III. 3 ил.

Description

Предлагаемое устройство относится к приборостроению и может быть использовано в системах дистанционного сбора информации о давлении, температуре и влажности атмосферы (воздуха) в различных отраслях промышленности.
Известные датчики давления основаны на различных физических принципах (авт.свид. СССР №№355.519, 427.257, 508.700, 723.413, 781.638, 797.701, 885.843, 922.086, 1.000.806, 1.177.698, 1.290.113, 1.368.677, 1.486.818, 1.493.895, 1.508.114, 1.645.862, 1.686.322, 1.736.951, 1.769.010, 1.814.040, 1.815.598, 1.817.929, 1.818.560, 1.831.669, 1.838.250, патенты РФ №№2.058.020, 2.244.908, 2.311.623; патенты США №№4.562.742, 4.387.601, 4.395.915, 4.317.372, 6.003.378; патент Японии №50-9.190; Бусурин В.И. Оптические и волоконно-оптические датчики // Квантовая электроника, 1985, №5, С.901-944 и другие).
Из известных устройств наиболее близким к предлагаемому является «Устройство для дистанционного измерения давления» (патент РФ №2.244.908, G01L 9/00, 2002), которое и выбрано в качестве прототипа.
Известное устройство обеспечивает повышение точности дистанционного измерения только давления.
Однако в ряде случаев необходима совместная одновременная оценка давления, температуры и влажности атмосферы (воздуха) в различных отраслях промышленности и науки.
Технической задачей изобретения является расширение функциональных возможностей устройства путем одновременного дистанционного измерения температуры и влажности атмосферы (воздуха).
Поставленная задача решается тем, что устройство для дистанционного измерения параметров атмосферы, содержащее сканирующее устройство и приемоответчик, при этом сканирующее устройство содержит последовательно включенные усилитель мощности и дуплексер, выход/выход которого связан с приемопередающей направленной или ненаправленной антенной, последовательно включенные первый удвоитель фазы, первый делитель фазы на два, первый узкополосный фильтр, фазовый детектор и блок регистрации, последовательно включенные задающий генератор и первый фазометр, второй вход которого соединен с вторым выходом первого узкополосного фильтра, а выход подключен к второму входу блока регистрации, а приемоответчик выполнен в виде многоотводной линии задержки на поверхностных акустических волнах, включающий первый встречно-штыревой преобразователь, который выполнен в виде двух гребенчатых систем электродов, нанесенных на поверхность звукопровода, электроды каждой из гребенок соединены между собой шинами, которые связаны с микрополосковой приемопередающей антенной, при этом на звукопроводе размещены первый чувствительный элемент, выполненный в виде тонкой мембраны, и первая отражающая решетка, отличается от ближайшего аналога тем, что сканирующее устройство связано двумя перемножителями, вторым, третьим, четвертым и пятым узкополосными фильтрами, сумматором, тремя полосовыми фильтрами, вторым и третьим удвоителями фазы, вторым и третьим делителями фазы на два, вторым и третьим фазометрами, причем к второму выходу задающего генератора последовательно подключены первый перемножитель, второй вход которого соединен с вторым выходом задающего генератора, второй узкополосный фильтр и сумматор, второй вход которого соединен с вторым выходом задающего генератора, а выход подключен к входу усилителя мощности, к выходу второго узкополосного фильтра последовательно подключены второй перемножитель, второй вход которого соединен с выходом второго узкополосного фильтра, и третий узкополосный фильтр, выход которого подключен к третьему входу сумматора, выход дуплексера через первый полосовой фильтр подключен к входу первого удвоителя фазы и к второму входу фазового детектора, к выходу дуплексера последовательно подключены второй полосовой фильтр, второй удвоитель фазы, второй делитель фазы на два, четвертый узкополосный фильтр и второй фазометр, второй вход которого соединен с выходом второго узкополосного фильтра, а выход подключен к третьему входу блока регистрации, к выходу дуплексера последовательно подключены третий полосовой фильтр, третий удвоитель фазы, третий делитель фазы на два, пятый узкополосный фильтр и третий фазометр, второй вход которого соединен с выходом третьего узкополосного фильтра, а выход подключен к четвертому входу блока регистрации, а приемоответчик снабжен вторым и третьим встречно-штыревыми преобразователями, вторым и третьим чувствительными элементами, второй и третьей отражающими решетками, которые нанесены на поверхность одного и того же звукопровода, причем шины второго и третьего встречно-штыревых преобразователей связаны с одной и той же микрополосковой приемопередающей антенной, центральные частоты ω1, ω2 и ω3 встречно-штыревых преобразователей определяются шагом размещения электродов, их количеством и выбраны следующим образом: ω2=2ω1, ω3=2ω2.
Структурная схема сканирующего устройства представлена на фиг.1. Структурная схема приемоответчика изображена на фиг.2. Частотная диаграмма показана на фиг.3.
Сканирующее устройство состоит из последовательно включенных задающего генератора 1, первого перемножителя 18, второй вход которого соединен с выходом задающего генератора 1, второго узкополосного фильтра 19, второго перемножителя 20, второй вход которого соединен с выходом второго узкополосного фильтра 19, третьего узкополосного фильтра 21, сумматора 22, второй и третий входы которых соединены с выходами задающего генератора 1 и второго узкополосного фильтра 19 соответственно, усилителя 2 мощности, дуплексера 3, вход-выход которого связан с приемопередающей антенной 4, первого полосового фильтра 23, первого удвоителя 5 фазы, первого делителя фазы 6 на два, первого узкополосного фильтра 7, фазового детектора 8, второй вход которого соединен с выходом первого полосового фильтра 23, и блока 10 регистрации, второй вход которого через первый фазометр 9 соединен с вторыми выходами задающего генератора 1 и первого узкополосного фильтра 7. К выходу дуплексера 3 последовательно подключены второй полосовой фильтр 24, второй удвоитель 26 фазы, второй делитель 28 фазы на два, четвертый узкополосный фильтр 30 и второй фазометр 32, второй вход которого соединен с выходом второго узкополосного фильтра 19, а выход подключен к третьему входу блока 10 регистрации. К выходу дуплексера 3 последовательно подключены третий полосовой фильтр 25, третий удвоитель 27 фазы, третий делитель 29 фазы на два, пятый узкополосный фильтр 31 и третий фазометр 33, второй вход которого соединен с выходом третьего узкополосного фильтра 21, а выход подключен к четвертому входу блока 10 регистрации.
Приемоответчик выполнен на многоотводных линиях задержки на поверхностных акустических волнах (ПАВ), которые представляют собой дискретно-аналоговые реализации цифровых трансферсальных фильтров. Роль отводов в таких фильтрах играют встречно-штыревые преобразователи I, II, III, каждый из которых состоит из двух гребенчатых систем электродов 13.1 (13.2, 13.3), нанесенных на поверхность звукопровода 11. Электроды каждой из гребенок соединены друг с другом шинами 14.1 и 15.1 (14.2 и 15.2, 14.3 и 15.3). Шины, в свою очередь, связаны с микрополосковой приемопередающей антенной 12. На звукопроводе 11, кроме того, размещены чувствительные элементы 16.1, 16.2, 16.3 и отражающие решетки 17.1, 17.2, 17.3.
Отводы многоотводных линий задержки равномерно распределены по поверхности звукопровода с шагом
Δh=VτЭ,
где V - скорость поверхностных волн, она примерно на пять порядков меньше скорости распространения электромагнитных колебаний;
τЭ - длительность элементарных посылок.
Приемоответчик представляет собой пьезокристалл, с нанесенным на его поверхность алюминиевыми тонкопленочными пьезоэлектрическими преобразователями и набором отражателей. Преобразователи подключены к микрополосковой приемопередающей антенне 12, которая также изготовлена на поверхности пьезокристалла.
Устройство для дистанционного измерения параметров атмосферы работает следующим образом.
Задающий генератор 1 формирует высокочастотное колебание
u1(t)=U1cos(ω1t+φ1), 0≤t≤Tc,
где U1, ω1, φ1, Tc - амплитуда, несущая частота, начальная фаза и длительность высокочастотного колебания,
которое поступает на первый вход сумматора 22 и на два входа перемножителя 18, на выходе которого образуется следующее гармоническое колебание
u2(t)=U2cos(ω2t+φ2), 0≤t≤Tc,
где
Figure 00000001
, ω2=2ω1; φ2=2φ1.
Это колебание поступает на второй вход сумматора 22 и на два входа перемножителя 20, на выходе которого образуется следующее гармоническое колебание (фиг.3)
u3(t)=U3cos(ω3t+φ3), 0≤t≤Tc,
где
Figure 00000002
, ω3=2ω2; φ3=2φ2.
Это колебание поступает на третий вход сумматора 22. На выходе сумматора 22 образуется суммарное напряжение
u(t)=u1(t)+u2(t)+u3(t),
которое после усиления в усилителе 2 мощности через дуплексер 3 поступает в приемопередающую антенну 4 и излучается ею в эфир, улавливается микропо-лосковой приемопередающей антенной 12 и возбуждает приемоответчик, а именно первый I, второй II и третий III встречно-штыревые преобразователи (ВШП) на поверхностных акустических волнах (ПАВ).
В основе работы устройства на ПАВ лежат три физических процесса:
- преобразование входного электрического сигнала в акустическую волну;
- распространение акустической волны вдоль поверхности звукопровода;
- обратное преобразование ПАВ в электрический сигнал.
Для прямого и обратного преобразования ПАВ используются три встречно-штыревых преобразователя (ПАВ), работа которых основана на том, что переменные в пространстве и времени электрические поля, создаваемые в пьезоэлектрическом кристалле системой электродов 13.1, 13.2, 13.3, вызывают из-за пьезоэффекта упругие деформации, которые распространяются в кристалле в виде ПАВ. Центральные частоты ω1i, ω2 и ω3 первого I, второго II и третьего III ВШП определяются шагом размещения электродов 13.1, 13.2, 13.3 и их количеством. Изготовление ВШП осуществляется стандартными методами фотолитографии и травлением тонкой металлической пленки, осажденной на пьезоэлектрическом кристалле. Возможности современной фотолитографии позволяют создавать ВШП, работающие на частотах до 3 ГГц.
Чувствительный элемент 16.1, например, выполненный в виде тонкой мембраны, реагирует на давление Р атмосферы (воздуха), которое вызывает ее деформацию. Чувствительный элемент 16.3 реагирует на влажность W.
Скорость ПАВ в области чувствительных элементов 16.1, 16.2 и 16.3 изменяется и фазы отраженных от решеток 17.1, 17.2 и 17.3 волн изменяются в соответствии с деформацией чувствительных элементов 16.1, 16.2 и 16.3.
Акустические волны модифицируются уникальным, зависящим от топологии приема ответчика образом. Затем отраженные акустические волны претерпевают обратное преобразование в электромагнитные сигналы с фазовой манипуляцией (ФМн), которые поступают в антенну 12 и излучаются в пространство:
u4(t)=U4cos[ω1t+φk(t)+φ1+Δφ1],
u5(t)=U5cos[ω2t+φk(t)+φ2+Δφ2],
u6(t)=U6cos[ω3t+φk(t)+φ3+Δφ3], 0≤t≤Tc,
где φk(t)={0, π} - манипулируемая составляющая, отображающая закон фазовой манипуляции в соответствии с модулирующим кодом M(t), который определяется структурой ВШП;
Δφ1 - разность фаз, вызванная изменением давления атмосферы (воздуха);
Δφ2 - разность фаз, вызванная изменением температуры атмосферы (воздуха);
Δφ3 - разность фаз, вызванная изменением влажности атмосферы (воздуха).
Указанные сигналы с фазовой манипуляцией принимаются приемопередающей антенной 4 и через дуплексер 3 поступают на входы полосовых фильтров 23, 24 и 25.
Частота настройки ωн1 полосового фильтра 23 выбирается равной ω1н11). Частота настройки ωн2 полосового фильтра 24 выбирается равной ω2н22). Частота настройки ωн3 полосового фильтра 25 выбирается равной ω3н33).
Полосовыми фильтрами 23, 24 и 25 выделяются ФМн-сигналы u4(t), u5(t) и u6(t), которые поступают на входы удвоителей 5, 26 и 27 фазы. На выходах последних образуются следующие гармонические колебания:
u7(t)=U7cos[2ω1t+2φ1+2Δφ1],
u8(t)=U8cos[2ω2t+2φ2+2Δφ2],
u9(t)=U9cos[2ω3t+2φ3+2Δφ3], 0≤t≤Tc,
где
Figure 00000003
;
Figure 00000004
;
Figure 00000005
.
Так как 2φk(t)={0, π}, то в данных колебаниях манипуляция фазы уже отсутствует. Эти колебания делятся по фазе на два в делителях фазы 6, 28 и 29 на два и выделяются узкополосными фильтрами 7, 30 и 31:
u10(t)=U10cos[ω1t+φ1+Δφ1],
u11(t)=U11cos[ω2t+φ2+Δφ2],
u12(t)=U12cos[ω3t+φ3+Δφ3], 0≤t≤Tc.
Полученное гармоническое колебание u10(t) используется в качестве опорного напряжения и поступает на второй (опорный) вход фазового детектора 8, на первый (информационный) вход которого подается ФМн-сигнал u4(t). На выходе фазового детектора 8 образуется низкочастотное колебание
uн(t)=Uнcosφk(t),
где
Figure 00000006
,
которое содержит информацию о номере устройства для дистанционного измерения параметров атмосферы (воздуха) и фиксируется на первом входе блока 10 регистрации.
Одновременно напряжения u10(t), u11(t) и u12(t), u1(t), u2(t) и u3(t) поступают на два входа фазометров 9, 32 и 33, где измеряются фазовые сдвиги Δφ1, Δφ2 и Δφ3, пропорциональные измеряемым давлению Р, температуре Т и влажности W соответственно.
Следовательно, блоком 10 регистрации фиксируется номер устройства для дистанционного измерения параметров атмосферы (воздуха) и измеряемое им давление Р, температура Т и влажность W.
Сканирующее устройство обеспечивает последовательный опрос всех устройств для дистанционного измерения параметров атмосферы (воздуха), регистрацию их номеров и измеряемых давлений, температур и влажности.
Таким образом, предлагаемое устройство по сравнению с прототипом обеспечивает дистанционное измерение не только давления атмосферы (воздуха) с повышенной точностью, но и одновременного дистанционного измерения температуры и влажности атмосферы (воздуха) с повышенной точностью. Это необходимо в тех случаях, когда непосредственное (контактное) измерение параметров атмосферы (воздуха) невозможно выполнить. Повышение точности дистанционного измерения давления, температуры и влажности обеспечивается фазовым методом.
Основное преимущество систем автоматической телеиндикации с применением приемопередатчиков на ПАВ состоит в возможности изготовить пассивный, т.е. не требующий источников питания приемоответчик с малыми габаритами. Используемый приемоответчик представляет возможность дистанционного считывания несущей им информации о давлении, температуре и влажности атмосферы (воздуха) неограниченное число раз, в автоматическом режиме.
Другое преимущество заключается в возможности совмещения функций переизлучения энергии, кодирования информации о номере и функций датчиков давления, температуры и влажности в одном устройстве с простой конструкцией.
Положительным свойством приемоответчика на ПАВ можно считать также малые затраты на длительную эксплуатацию (отсутствие батарей и большое время наработки ни отказ).
Тем самым функциональные возможности устройства расширены.

Claims (1)

  1. Устройство для дистанционного измерения параметров атмосферы, содержащее сканирующие устройство и приемоответчик, при этом сканирующее устройство содержит последовательно включенные усилитель мощности и дуплексер, вход/вход которого связан с приемопередающей направленной или ненаправленной антенной, последовательно включенные первый удвоитель фазы, первый делитель фазы на два, первый узкополосный фильтр, фазовый детектор и блок регистрации, последовательно включенные задающий генератор и первый фазометр, второй вход которого соединен с вторым выходом первого узкополосного фильтра, а выход подключен к второму входу блока регистрации, а приемоответчик выполнен в виде многоотводной линии задержки на поверхностных акустических волнах, включающей первый встречно-штыревой преобразователь, который выполнен в виде двух гребенчатых систем электродов, нанесенных на поверхность звукопровода, электроды которой из гребенок соединены между собой шинами, которые связаны с микрополосковой приемопередающей антенной, при этом на звукопроводе размещены первый чувствительный элемент, выполненный в виде тонкой мембраны, и первая отражательная решетка, отличающееся тем, что сканирующее устройство снабжено двумя перемножителями, вторым, третьим, четвертым и пятым узкополосными фильтрами, сумматором, тремя полосовыми фильтрами, вторым и третьим удвоителями фазы, вторым и третьим делителями фазы, вторым и третьим фазометрами, причем к второму выходу задающего генератора последовательно подключены первый перемножитель, второй вход которого соединен с вторым выходом задающего генератора, второй узкополосный фильтр и сумматор, второй вход которого соединен с вторым выходом задающего генератора, а выход подключен к входу усилителя мощности, к выходу второго узкополосного фильтра последовательно подключены второй перемножитель, второй вход которого соединен с выходом второго узкополосного фильтра, и третий узкополосный фильтр, выход которого подключен к третьему входу сумматора, выход дуплексера через первый полосовой фильтр подключен к входу первого удвоителя фазы и к второму входу фазового детектора, к выходу дуплексера последовательно подключены второй полосовой фильтр, второй удвоитель фазы, второй делитель фазы на два, четвертый узкополосный фильтр и второй фазометр, второй вход которого соединен с выходом второго узкополосного фильтра, а выход подключен к третьему входу блока регистрации, к выходу дуплексера последовательно подключены третий полосовой фильтр, третий удвоитель фазы, третий делитель фазы на два, пятый узкополосный фильтр и третий фазометр, второй вход которого соединен с выходом третьего узкополосного фильтра, а выход подключен к четвертому входу блока регистрации, а приемоответчик снабжен вторым и третьим встречно-штыревым преобразователем, вторым и третьим чувствительными элементами, второй и третьей отражающими решетками, которые нанесены на поверхность одного и того же звукопровода, причем шины второго и третьего встречно-штыревых преобразователей связаны с одной и той же микрополосковой приемопередающей антенной, центральные частоты ω1, ω2 и ω3 встречно-штыревых преобразователей определяются шагом размещения электродов, их количеством и выбраны следующим образом: ω2=2ω1, ω3=2ω2.
RU2012118527/08A 2012-05-04 2012-05-04 Устройство для дистанционного измерения параметров атмосферы RU2485676C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012118527/08A RU2485676C1 (ru) 2012-05-04 2012-05-04 Устройство для дистанционного измерения параметров атмосферы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012118527/08A RU2485676C1 (ru) 2012-05-04 2012-05-04 Устройство для дистанционного измерения параметров атмосферы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2485676C1 true RU2485676C1 (ru) 2013-06-20

Family

ID=48786539

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012118527/08A RU2485676C1 (ru) 2012-05-04 2012-05-04 Устройство для дистанционного измерения параметров атмосферы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2485676C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2629897C1 (ru) * 2016-04-28 2017-09-04 ОО Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы Устройство для дистанционного измерения параметров атмосферы
RU2678109C2 (ru) * 2017-03-24 2019-01-23 Общество с ограниченной ответственностью "ИнжСтройКапитал" (ООО "ИСК") Способ контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения и устройство для его осуществления

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU854167C (ru) * 1979-04-24 1993-02-15 Институт Оптики Атмосферы Томского Филиала Со Ан Ссср Способ дистанционного измерени параметров атмосферы
US6003378A (en) * 1996-09-13 1999-12-21 Siemens Aktiengesellschaft Pressure sensor using elements operating with acoustic surface waves (saw elements)
RU2244908C2 (ru) * 2002-02-19 2005-01-20 Заренков Вячеслав Адамович Устройство для дистанционного измерения давления
UA76538C2 (en) * 2004-06-14 2006-08-15 Nat Univ Kharkiv Radioelect Method for remotely measuring relative changes of air temperature by acoustic air sounding
CN201522555U (zh) * 2009-11-09 2010-07-07 太原波峰科技有限公司 远程大气参数连续实时监测装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU854167C (ru) * 1979-04-24 1993-02-15 Институт Оптики Атмосферы Томского Филиала Со Ан Ссср Способ дистанционного измерени параметров атмосферы
US6003378A (en) * 1996-09-13 1999-12-21 Siemens Aktiengesellschaft Pressure sensor using elements operating with acoustic surface waves (saw elements)
RU2244908C2 (ru) * 2002-02-19 2005-01-20 Заренков Вячеслав Адамович Устройство для дистанционного измерения давления
UA76538C2 (en) * 2004-06-14 2006-08-15 Nat Univ Kharkiv Radioelect Method for remotely measuring relative changes of air temperature by acoustic air sounding
CN201522555U (zh) * 2009-11-09 2010-07-07 太原波峰科技有限公司 远程大气参数连续实时监测装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2629897C1 (ru) * 2016-04-28 2017-09-04 ОО Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы Устройство для дистанционного измерения параметров атмосферы
RU2678109C2 (ru) * 2017-03-24 2019-01-23 Общество с ограниченной ответственностью "ИнжСтройКапитал" (ООО "ИСК") Способ контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7434989B2 (en) SAW temperature sensor and system
RU2105993C1 (ru) Опрашиваемый по радио пассивный датчик на поверхностных акустических волнах
US4467235A (en) Surface acoustic wave interferometer
Lurz et al. Reader architectures for wireless surface acoustic wave sensors
US20150013461A1 (en) Device and method for measuring physical parameters using saw sensors
US20100141087A1 (en) Surface acoustic wave based sensor apparatus and method utilizing semi-synchronous saw resonators
US20110036151A1 (en) Instrumentation of Acoustic Wave Devices
RU2485676C1 (ru) Устройство для дистанционного измерения параметров атмосферы
RU2585487C1 (ru) Пассивный датчик температуры на поверхностных акустических волнах
KR101904254B1 (ko) 무선 온도측정 시스템
RU2473873C1 (ru) Система дистанционного контроля и диагностики состояния конструкций и инженерно-строительных сооружений
RU2244908C2 (ru) Устройство для дистанционного измерения давления
RU2311623C2 (ru) Устройство для дистанционного измерения давления
RU2472126C1 (ru) Устройство для дистанционного измерения давления
RU2339925C1 (ru) Устройство для дистанционного измерения давления
RU2528555C2 (ru) Устройство для дистанционного измерения давления
US8922095B2 (en) Transponder having coupled resonant modes and including a variable load
CN105333972A (zh) 一种双声路声表面波温度传感器
RU2494358C1 (ru) Чувствительный элемент для измерения температуры
RU2629897C1 (ru) Устройство для дистанционного измерения параметров атмосферы
RU2415392C1 (ru) Устройство для дистанционного измерения давления
JP2009281975A (ja) 弾性表面波素子及びセンサ
Šimko et al. Theory of synthesis of asymmetrical delay line with the surface acoustic wave
RU2475716C1 (ru) Чувствительный элемент для измерения физических величин на магнитостатических волнах
RU2393444C1 (ru) Чувствительный элемент датчика физических величин с отражающими структурами

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140505

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20150320

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200505