Overflade akustiske bølger er en type ultralydbølger, som er mekaniske energibølger, der formerer sig lavt på overfladen af et medium (såsom stive materialer som glas eller metal). Gennem den kileformede trekantede base (strengt designet i henhold til overfladebølgens bølgelængde) kan der opnås retningsbestemt, småvinklet overflade akustisk bølgeenergiemission.
Overflade akustisk bølge har stabil ydeevne, let at analysere og har meget skarpe frekvensegenskaber i processen med tværgående bølgetransmission. I de senere år har det udviklet sig hurtigt inden for ikke-destruktiv testning, billeddannelse og de-wave applikationer. Overfladeakustisk bølgerelateret teoretisk forskning, halvledermaterialer, akustik osv. Teknologier som vejledende materialer og test er allerede ret modne.
1. Opbygning
Den overfladeakustiske bølgeberøringsskærm kan være en flad, sfærisk eller cylindrisk glasplade, som er installeret foran CRT-, LED-, LCD- eller plasmaskærmen. Denne glasplade er bare et stykke rent forstærket glas, som adskiller sig fra andre typer berøringsskærmsteknologi, idet der ikke er nogen film eller dæklag.
Det øverste venstre hjørne og nederste højre hjørne af glasskærmen er henholdsvis fastgjort med lodrette og vandrette ultralydstransducere, og øverste højre hjørne er fastgjort med to tilsvarende ultralydsmodtagende transducere. Glasskærmens fire omkredse har meget præcise refleksionsstriber med 45° vinkler, der spænder fra sparsomme til tætte. Som vist i figur 2.1. Refleksionsfrynserne på tidlige akustiske bølgeskærme var riller indgraveret på skærmen. Denne form for skærm har ulemperne ved let støvakkumulering i udkanten, vanskelig at rengøre og stor signaldæmpning. Refleksionsstriberne på den nuværende bølgeskærm er alle designet til at blive hævet på overfladen af skærmen, hvilket har overvundet ulemperne ved den tidlige akustiske bølgeskærm.
2. Arbejdsprincip
Tag X-aksen transmitterende transducer i nederste højre hjørne som et eksempel. Den transmitterende transducer omdanner det elektriske signal, der sendes af controlleren gennem berøringsskærmskablet, til lydbølgeenergi og sender det til venstre overflade og derefter et sæt præcisionsrefleksionsstriber under glaspladen Lydbølgeenergien reflekteres i en opadgående ensartet overflade, der skal transmitteres. Lydbølgeenergien passerer gennem skærmens overflade og samles derefter af den øverste refleksionsstribe i en højreudbredende lydbølge til X-aksen, der modtager transducer. Den modtagende transducer ændrer den returnerede overflade akustiske bølgeenergi For elektriske signaler.
Når den transmitterende transducer udsender en smal puls, når lydbølgeenergien den modtagende transducer gennem forskellige veje. Lydbølgeenergien ankommer tidligst ved at gå til det yderste højre og ankommer senest ved at gå til det yderste venstre. Lydbølgeenergien, der ankommer tidligt og ankommer sent, er overlejret i en. Bredere bølgeformsignal. Det er ikke svært at se, at det modtagne signal er en samling af al den akustiske energi, der returneres gennem forskellige lange og korte stier i akseretningen. De rejser den samme afstand på y-aksen, men på x-aksen rejser den fjerneste dobbelt så meget som den nærmeste. Den maksimale afstand på x-aksen. Derfor afspejler tidsaksen for dette bølgeformsignal positionen, før hver original bølgeform overlejres, hvilket er X-aksekoordinaten.
Når der ikke er nogen berøring, er bølgeformen for det modtagne signal nøjagtig den samme som referencebølgeformen. Når en finger eller et andet objekt, der kan absorbere eller blokere lydbølgeenergi, berører skærmen, absorberes lydbølgeenergien, der går op på X-aksen gennem fingerdelen, delvist, hvilket afspejler, at der er et dæmpningsgab i den modtagne bølgeform, det vil sige bølgeformen på et bestemt tidspunkt.

