静电梳齿结构的MEMS分析和优化设计

静电梳齿结构的MEMS分析和优化设计

论文摘要

微机电系统(MEMS)器件的构成涉及微电子、微机械、微动力、微热力、微流体学、材料、物理、化学、生物等多个领域,形成了多能量域并交叉耦合。为其产品的建模、仿真以及优化设计带来了较大的难度。由于静电驱动的原理简单使其成为MEMS器件中机械动作的主要来源。而梳齿结构在MEMS器件中有广泛的应用:微谐振器、微机械加速度计、微机械陀螺仪、微镜、微镊、微泵等。所以做为MEMS的重要驱动方式和结构形式,静电驱动梳齿结构MEMS器件的耦合场仿真分析以及优化设计对MEMS的开发具有很重要的意义。本课题的研究对静电驱动梳齿结构MEMS器件的设计具有较大的理论研究意义。本文的研究工作主要包括以下几个方面:1、采用降阶宏建模技术快速求解静电梳齿驱动器静电—结构耦合问题,降阶建模被用于表示微谐振器的静态动态特性。论文采用降阶建模方法详细分析了静电梳齿驱动器的各参数对所产生静电力以及驱动位移的关系;并对静电梳齿驱动器梳齿电容结构的静电场进行分析和模拟,深入讨论了边缘效应的影响;还对微谐振器动态特性的各个模态进行仿真分析,并计算分析了前六阶模态的频率和谐振幅值。仿真结果表明降阶建模方法能够快速、准确地实现多耦合域的求解。2、从系统角度出发考虑了各个子系统对叉指式微机械陀螺仪特性的影响,系统详细地分析了与叉指状微机械陀螺仪性能指标—灵敏度密切相关的结构特性、电子电路、加工工艺和空气阻尼,并在此分析的基础上建立了陀螺的统一多学科优化模型并对其进行多学科优化设计。将遗传算法和差分进化算法的全局寻优与陀螺仪系统级优化相结合,证实了遗传算法和差分进化算法在MEMS系统级优化中的可行性,并比较遗传算法和差分进化算法的优化结果,差分进化算法的优化结果较大地改善了器件的性能。3、从系统角度出发考虑了各个子系统对梳齿式微加速度计特性的影响,在对梳齿式微加速度计各个学科的设计要素进行分析的基础上,对各个子系统分别建立相对独立的优化模型,采用差分进化算法和多目标遗传算法对其进行优化设计。证实了差分进化算法和多目标遗传算法对多个子系统耦合的系统级优化的可行性,并比较了将多目标转换为单目标进行优化和采用多目标进行优化的区别和结果,优化结果使器件的性能得到了改善。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 微机电系统的概念及优点
  • 1.2 微机电系统涉及学科和应用领域
  • 1.3 微机电系统的设计技术
  • 1.4 静电梳齿驱动的发展现状
  • 1.5 论文的研究内容
  • 1.6 论文的研究意义
  • 2 静电梳齿驱动器的工作原理
  • 2.1 引言
  • 2.2 微驱动器分类
  • 2.3 静电驱动原理
  • 2.4 本章小结
  • 3 静电梳状微谐振器多域耦合分析
  • 3.1 静电梳状微谐振器工作原理
  • 3.2 降阶建模(ROM)
  • 3.3 静电梳状微谐振器参数分析
  • 3.4 静电梳状微谐振器的边缘效应分析
  • 3.5 静电梳状微谐振器的动态仿真分析
  • 3.6 本章小结
  • 4 进化算法
  • 4.1 遗传算法
  • 4.2 多目标遗传算法
  • 4.3 差分进化算法
  • 4.4 本章小结
  • 5 梳状音叉式微陀螺的优化设计
  • 5.1 陀螺发展概述
  • 5.2 梳状音叉式微陀螺工作原理
  • 5.3 梳状音叉式微陀螺设计分析
  • 5.4 基于遗传算法的梳状音叉式微陀螺优化设计
  • 5.5 基于差分进化算法的梳状音叉式微陀螺优化设计
  • 5.6 优化结果比较
  • 5.7 本章小结
  • 6 梳齿式微机械加速度计的设计优化
  • 6.1 微机械加速度计概述
  • 6.2 梳齿式微机械加速度计工作原理
  • 6.3 梳齿式微机械加速度计设计分析
  • 6.4 梳齿式微机械加速度计优化模型的建立
  • 6.5 基于多目标遗传算法的梳齿微机械加速度计优化设计
  • 6.6 基于差分进化算法的梳齿微机械加速度计优化设计
  • 6.7 优化结果比较
  • 6.8 本章小结
  • 7 总结与展望
  • 7.1 总结
  • 7.2 展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录1 矩形截面杆扭转系数β
  • 附录2 攻读学位期间发表论文目录
  • 相关论文文献

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