Повърхностните акустични вълни са вид ултразвук, който е вълна от механична енергия, която се разпространява плитко върху повърхността на среда като твърд материал като стъкло или метал. Чрез клиновидна триъгълна основа (стриктно проектирана според дължината на вълната на повърхностната вълна) може да се постигне насочено повърхностно излъчване на акустична енергия с малък ъгъл.
Характеристиките на повърхностните акустични вълни са стабилни, лесни за анализ и имат много резки честотни характеристики в процеса на предаване на срязващи вълни, през последните години в безразрушителното изпитване, приложенията за контраст и премахване на вълни се развиха бързо, теоретични изследвания, свързани с повърхностни акустични вълни, полупроводници материалите, материалите за акустично ръководство, откриването и други технологии са доста зрели.
1. Структура
Частта от тялото на екрана на сензорния екран с повърхностни акустични вълни може да бъде плоска, сферична или цилиндрична стъклена плоча, монтирана пред CRT, LED, LCD или плазмен дисплей. Тази стъклена плоча е просто чисто парче закалено стъкло, което го отличава от другите сензорни технологии без никакво фолио и наслагване.
Горният ляв и долният десен ъгъл на стъкления екран са фиксирани вертикално и хоризонтално ултразвукови емисионни преобразуватели, а горният десен ъгъл е фиксиран с два съответни ултразвукови приемни преобразувателя. Четирите периферии на стъкления екран имат много прецизна отразяваща лента под ъгъл от 45 градуса от рядко към плътно. Това е показано на фигура 2.1. Отразяващите ивици на ранните звукови екрани представляваха бразди, гравирани върху тялото на екрана, които имаха недостатъци като лесно натрупване на прах върху ивиците, трудно почистване и голямо затихване на сигнала. Отражателните ивици на сегашния вълнов екран са проектирани да изпъкват върху повърхността на тялото на екрана, което добре преодолява недостатъците на ранния екран със звукови вълни.
2. Принцип на работа
Като вземем за пример предавателния преобразувател по оста X в долния десен ъгъл, предаващият преобразувател преобразува електрическия сигнал, изпратен от контролера през кабела на сензорния екран, в енергия на звуковата вълна към лявата повърхност и след това отразява енергията на звуковата вълна в равномерна повърхност нагоре чрез набор от прецизни отразяващи ивици под стъклената плоча и енергията на звуковата вълна преминава през повърхността на тялото на екрана и след това горната отразяваща лента се събира в звукова вълна, разпространяваща се надясно към оста X, получаваща преобразувател, а приемащият преобразувател превръща върнатата енергия на повърхностната звукова вълна в електрически сигнал.
Когато предавателният преобразувател излъчва тесен импулс, енергията на звуковата вълна се движи по различни пътища, за да достигне до приемащия преобразувател, вземайки най-десния, за да пристигне първи, крайно левия, за да пристигне късно, и тези енергии на звуковите вълни, които пристигат рано и пристигат късно, са насложен в сигнал с широка форма на вълната. Не е трудно да се види, че полученият сигнал събира цялата енергия на звуковата вълна, която е преминала през различни дължини и пътища в посоката на оста, и те изминават същото разстояние по оста y, но по оста x, най-отдалечената изминава два пъти повече от най-близкото максимално разстояние по оста x. Следователно времевата ос на този сигнал с формата на вълната отразява позицията на всяка оригинална форма на вълната преди наслагването, т.е. координатите по оста X.
Когато няма докосване, формата на вълната на получения сигнал е точно същата като формата на еталонната вълна. Когато пръст или друг обект, който може да абсорбира или блокира енергията на звуковата вълна, докосне екрана, енергията на звуковата вълна, която оста X преминава през частта на пръста нагоре, се абсорбира частично и формата на вълната се отразява в приемащата форма на вълната, т.е. е пропуск на затихване във формата на вълната в определен момент.
