भूतल ध्वनिक तरंगें एक प्रकार की अल्ट्रासाउंड हैं, जो यांत्रिक ऊर्जा की एक लहर है जो किसी माध्यम की सतह जैसे कांच या धातु जैसी कठोर सामग्री पर उथली रूप से फैलती है। पच्चर के आकार के त्रिकोणीय आधार (सतह की लहर की तरंग दैर्ध्य के अनुसार कड़ाई से डिजाइन) के माध्यम से, दिशात्मक, छोटे-कोण सतह ध्वनिक ऊर्जा उत्सर्जन प्राप्त किया जा सकता है।
भूतल ध्वनिक तरंग प्रदर्शन स्थिर है, विश्लेषण करना आसान है, और कतरनी तरंग संचरण प्रक्रिया में बहुत तेज आवृत्ति विशेषताएँ हैं, हाल के वर्षों में गैर-विनाशकारी परीक्षण, कंट्रास्ट और वेव कैंसिलर अनुप्रयोगों में तेजी से विकास हुआ है, सतह ध्वनिक तरंग संबंधित सैद्धांतिक अनुसंधान, अर्धचालक सामग्री, ध्वनिक गाइड सामग्री, पहचान और अन्य प्रौद्योगिकियां काफी परिपक्व रही हैं।
1. संरचना
सतह ध्वनिक तरंग टच स्क्रीन का स्क्रीन बॉडी भाग एक फ्लैट, गोलाकार या बेलनाकार ग्लास प्लेट हो सकता है, जो CRT, LED, LCD या प्लाज्मा डिस्प्ले स्क्रीन के सामने लगा होता है। यह ग्लास प्लेट टेम्पर्ड ग्लास का एक शुद्ध टुकड़ा है, जो इसे बिना किसी पन्नी और ओवरले के अन्य टच स्क्रीन तकनीक से अलग करता है।
ग्लास स्क्रीन के ऊपरी बाएँ और निचले दाएँ कोने लंबवत और क्षैतिज रूप से अल्ट्रासोनिक उत्सर्जन ट्रांसड्यूसर तय किए गए हैं, और ऊपरी दाएँ कोने को दो संबंधित अल्ट्रासोनिक प्राप्त ट्रांसड्यूसर के साथ तय किया गया है। ग्लास स्क्रीन की चार परिधि में विरल से घने तक 45 डिग्री के कोण पर एक बहुत ही सटीक प्रतिबिंब पट्टी होती है। यह चित्र 2.1 में दिखाया गया है। शुरुआती सोनिक स्क्रीन की परावर्तक धारियां स्क्रीन बॉडी पर उत्कीर्ण खांचे थीं, जिनमें धारियों पर आसान धूल जमा होना, साफ करना मुश्किल और बड़े सिग्नल क्षीणन जैसी कमियां थीं। वर्तमान तरंग स्क्रीन की परावर्तक धारियों को स्क्रीन बॉडी की सतह पर उभारने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो शुरुआती ध्वनि तरंग स्क्रीन की कमियों को दूर करती है।
2. कार्य सिद्धांत
एक उदाहरण के रूप में निचले दाएं कोने में एक्स-एक्सिस ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर को लेते हुए, ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर कंट्रोलर द्वारा टच स्क्रीन केबल के माध्यम से भेजे गए इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ध्वनि तरंग ऊर्जा में बाईं सतह पर परिवर्तित करता है, और फिर ध्वनि तरंग ऊर्जा को एक में दर्शाता है। कांच की प्लेट के नीचे सटीक प्रतिबिंब धारियों के एक सेट द्वारा ऊपर की ओर समान सतह, और ध्वनि तरंग ऊर्जा स्क्रीन बॉडी की सतह से होकर गुजरती है, और फिर ऊपरी प्रतिबिंब पट्टी X- अक्ष प्राप्त करने के लिए दाईं ओर फैलने वाली ध्वनि तरंग में एकत्रित होती है ट्रांसड्यूसर, और प्राप्त ट्रांसड्यूसर लौटी हुई सतह ध्वनि तरंग ऊर्जा को विद्युत संकेत में बदल देता है।
जब ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर एक संकीर्ण स्पंद का उत्सर्जन करता है, तो ध्वनि तरंग ऊर्जा प्राप्त करने वाले ट्रांसड्यूसर तक पहुंचने के लिए विभिन्न रास्तों से यात्रा करती है, सबसे पहले पहुंचने के लिए दाहिनी ओर ले जाती है, देर से पहुंचने के लिए दूर की ओर ले जाती है, और ये ध्वनि तरंग ऊर्जाएं जो जल्दी पहुंचती हैं और देर से पहुंचती हैं। एक विस्तृत तरंग संकेत में आरोपित। यह देखना मुश्किल नहीं है कि प्राप्त संकेत सभी ध्वनि तरंग ऊर्जा को इकट्ठा करता है जो अक्ष दिशा में अलग-अलग लंबाई और पथ के माध्यम से चला गया है, और वे y-अक्ष पर समान दूरी की यात्रा करते हैं, लेकिन x-अक्ष पर, सबसे दूर निकटतम एक्स-अक्ष अधिकतम दूरी से दोगुनी यात्रा करता है। इसलिए, इस तरंग संकेत का समय अक्ष सुपरपोजिशन से पहले प्रत्येक मूल तरंग की स्थिति को दर्शाता है, अर्थात एक्स-अक्ष निर्देशांक।
जब कोई स्पर्श नहीं होता है, तो प्राप्त सिग्नल की तरंग संदर्भ तरंग के समान ही होती है। जब एक उंगली या अन्य वस्तु जो ध्वनि तरंग ऊर्जा को अवशोषित या अवरुद्ध कर सकती है, स्क्रीन को छूती है, तो ध्वनि तरंग ऊर्जा जिसे एक्स अक्ष उंगली के हिस्से से ऊपर की ओर गुजरती है, आंशिक रूप से अवशोषित हो जाती है, और तरंग प्राप्त तरंग में परिलक्षित होती है, अर्थात वहां एक निश्चित क्षण में तरंग में एक क्षीणन अंतराल है।
