自检测压电微传感器灵敏度优化及并行探测技术研究

自检测压电微传感器灵敏度优化及并行探测技术研究

论文摘要

上世纪九十年代以来,锆钛酸铅(PZT)薄膜压电微悬臂梁在扫描探针显微技术中的应用,开启了压电微传感器在纳米探测领域的研究。由于PZT薄膜较高豹压电系数和机电耦合系数,基于PZT薄膜的压电微传感器集自驱动和和自检测为一体,在构建结构紧凑的并行工作系统方面具有独特优势,在高密度信息存储、并行加工等领域具有广阔的应用前景。然而高质量PZT压电薄膜的快速制备技术仍然是目前限制基于PZT薄膜的压电微传感器大规模工业化生产和实现商业化应用的主要因素;受到PZT薄膜性能和器件加工因素影响,压电微传感器的灵敏度仍有待提高;同时,在小型化和集成化过程中,器件尺寸的减小使压电微传感器的压电信号输出越来越微弱,给压电微传感器阵列的并行检测带来了困难。本文正是针对这一背景,围绕PZT压电薄膜微传感器的力探测和并行质量检测,在高质量PZT压电薄膜的快速制备、压电微传感器的灵敏度优化和微弱压电信号的并行检测技术等方面展开研究。压电微传感器的灵敏度提高,依赖于PZT薄膜的性能提高、器件结构优化和加工技术。在高性能PZT薄膜的快速制备方面,我们研究了基于镍酸镧种子层的高性能PZT薄膜快速制备技术。以钙钛矿结构的LNO薄膜诱导PZT薄膜的择优取向生长,改善了快速热处理对PZT薄膜性能的影响。在器件结构优化和加工技术方面,从压电微悬臂梁的基本理论出发,分析了压电微传感器的结构参数与灵敏度的关系,研究了基于PZT薄膜的压电微传感器制备工艺,分析了工艺参数对器件性能的影响。以差动电荷放大电路为基础,研究了微弱压电信号的并行检测技术。并在此基础上,实现了压电微传感器的并行质量检测与图像扫描。围绕自检测压电微传感器的灵敏度优化和并行探测技术,本博士论文完成的研究工作可以概括为以下几点:(1)高性能PZT压电薄膜的快速制备与器件加工技术研究。以溶胶-凝胶法制备的钙钛矿结构的导电氧化物镍酸镧薄膜作为种子层,诱导PZT薄膜沿(100)晶向择优取向生长,抑制由于快速升温导致的PZT薄膜(111)晶向的产生,并利用快速热处理方法制备了介电性能与压电性能优异的PZT薄膜。这种方法兼顾了PZT压电薄膜的快速制备与性能改进,为PZT薄膜器件的批量制备提供了坚实基础。通过对器件加工技术的研究,掌握了影响PZT压电微传感器性能的关键工艺,总结了加工中常见的问题,为基于PZT压电薄膜的各种微传感器的加工制备提供了实验指导。(2)微弱压电信号的检测技术。运用压电微悬臂梁相关理论,分析了高谐振频率的PZT压电微悬臂梁的信号特征。设计了差动电荷放大原理的检测电路,选取合适的运算放大器芯片,将微弱的压电信号变化提取并进行放大。重点分析了输出的噪声特征和产生机理,研究并实现了对噪声的抑制,有效的提高了电路的检测灵敏度。在此基础上,在自制的PZT压电性能测试系统上,对PZT压电微悬臂梁的频率特性和力-距离曲线进行了测量。(3)基于PZT微悬臂梁的谐振式自检测微传感器阵列。在测量了PZT压电微悬臂梁的性能,分析了微悬臂梁阵列特征的基础上,对压电微传感器阵列的并行工作模式以及并行驱动-并行检测实现方法进行了研究。同时探讨了以PZT压电微悬臂梁阵列构建并行图像扫描系统中探针-样品逼近、位置调节等问题。最终,以自驱动-自检测的压电微传感器阵列为基础,构建了多探针的谐振式压电微传感器并行质量检测系统。该系统具有体积小、结构紧凑等优点。(4)致动型PZT压电薄膜器件的加工与优化。对基于PZT压电薄膜的变形镜致动器的结构进行了分析,优化了结构参数和驱动方式。在致动器小型化的同时,使致动器在变形能力和驱动能力两个方面得到提高。改进了压电薄膜致动型全光纤相位调制器的数学模型,计算得到了压电系数以d31对致动器性能的影响。利用该模型对基于PZT压电薄膜的全光纤相位调制器的结构进行了优化。利用溶胶-电雾化方法在光纤表面制备了PZT压电薄膜,并对薄膜的微观结构和表面质量进行了分析,为基于PZT压电薄膜的全光纤相位调制器的制备奠定了基础。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 目录
  • 第一章 绪论
  • 1.1 压电微传感器发展现状
  • 1.1.1 压电陶瓷材料的发展
  • 1.1.2 锆钛酸铅薄膜制备技术
  • 1.1.3 基于锆钛酸铅薄膜的压电微传感器
  • 1.2 微悬臂梁阵列并行检测系统
  • 1.2.1 并行检测系统的发展
  • 1.2.2 PZT薄膜压电微传感器阵列
  • 1.3 致动型PZT薄膜器件
  • 1.3.1 MEMS变形镜微致动器
  • 1.3.2 全光纤相位调制器
  • 1.4 本论文的研究意义及构成
  • 1.4.1 本博士论文的研究目标和意义
  • 1.4.2 本博士论文的构成
  • 第二章 压电微悬臂梁灵敏度优化
  • 2.1 压电微传感器的检测分辨率
  • 2.1.1 谐振式压电微传感器的等效模型
  • 2.1.2 压电微悬臂梁的机械参数
  • 2.1.3 力探测分辨率
  • 2.1.4 质量检测分辨率
  • 2.1.5 提高检测分辨率的方法
  • 2.2 压电微悬臂梁的压电电荷输出
  • 2.2.1 压电物理学基础
  • 2.2.2 压电电荷量的有限单元法计算
  • 2.3 压电微悬臂梁的灵敏度优化
  • 2.3.1 力探测压电微悬臂梁的灵敏度
  • 2.3.2 质量检测压电微悬臂梁的灵敏度
  • 2.4 本章小结
  • 第三章 高性能PZT薄膜快速制备与微传感器加工
  • 3.1 高性能PZT薄膜的快速制备技术
  • 3.1.1 溶胶-凝胶法
  • 3.1.2 快速热处理
  • 3.1.3 镍酸镧种子层在PZT薄膜制备中的应用
  • 3.2 PZT压电微悬臂梁阵列加工
  • 3.2.1 加工流程
  • 3.2.2 关键工艺研究
  • 3.3 微悬臂梁的内应力与断裂机制
  • 3.4 本章小结
  • 第四章 微弱压电信号并行检测技术
  • 4.1 PZT压电薄膜自驱动-自检测基础
  • 4.1.1 自驱动-自检测的物理原理
  • 4.1.2 等效电路
  • 4.1.3 信号特征与检测需求
  • 4.2 差动电荷放大电路
  • 4.2.1 差动电荷放大原理
  • 4.2.2 精度分析与系统设计
  • 4.2.3 电路实现
  • 4.3 并行驱动与并行检测
  • 4.3.1 系统的并行工作模式
  • 4.3.2 基于多路选择器的复用技术
  • 4.3.3 基于谐振频率检测的并行工作模式
  • 4.4 本章小结
  • 第五章 PZT压电微悬臂梁并行探测系统
  • 5.1 PZT压电微悬臂梁性能测试
  • 5.1.1 针尖-样品的纳米逼近
  • 5.1.2 力曲线测量
  • 5.1.3 图像扫描实验
  • 5.1.4 并行扫描中的问题
  • 5.2 压电微传感器阵列并行质量检测
  • 5.3 液体环境下的PZT压电悬臂梁
  • 5.4 本章小结
  • 第六章 致动型PZT薄膜器件应用
  • 6.1 基于PZT薄膜的变形镜微致动器
  • 6.1.1 PZT薄膜微致动器结构优化
  • 6.1.2 PZT微致动器加工方法
  • 6.1.3 PZT薄膜微致动器阵列性能测试
  • 6.2 全光纤相位调制器
  • 6.2.1 全光纤相位调制器模型
  • 6.2.2 全光纤相位调制器参数优化
  • 6.2.3 PZT全光纤相位调制器的加工及其性能
  • 6.3 本章小节
  • 附录
  • 第七章 总结与展望
  • 7.1 本论文的主要结论及展望
  • 7.2 本论文的创新之处
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读博士学位期间论文发表情况
  • 相关论文文献

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