• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    壓阻式壓力傳感器信號(hào)噪聲比改進(jìn)研究

    2014-04-18 18:58:28唐培
    現(xiàn)代電子技術(shù) 2014年7期
    關(guān)鍵詞:壓力傳感器噪聲源信噪比

    唐培

    摘 要: 通過介紹壓阻式壓力傳感器工作原理,分析噪聲的主要起源,提出了針對(duì)不同噪聲源(電噪聲和外界電荷引起的非本征噪聲)的解決措施,為將來針對(duì)高SNR的壓力傳感器設(shè)計(jì)提供參考依據(jù)。

    關(guān)鍵詞: 壓力傳感器; 信噪比; 噪聲源; 壓阻效應(yīng)

    中圖分類號(hào): TN60?34 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A 文章編號(hào): 1004?373X(2014)07?0136?03

    Improvement of piezoresistive pressure sensor SNR

    TANG Pei

    (Business School, Hohai University, Nanjing 210000, China)

    Abstract: The solutions of different noise sources (electrical noise and extrinsic noise caused by outside electric charge) are proposed on the basis of analysis on the working principle of the piezoresistive pressure sensor and main origin of noise. A reference for the design of future pressure sensor for high SNR is provided in this paper.

    Keywords: pressure sensor; SNR; noise source; piezoresistive effect

    0 引 言

    由于噪聲的存在,限制了一些低壓量程的壓阻式壓力傳感器(如生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域)的使用,因?yàn)閭鞲衅髦凶钚》直媛视善骷脑肼曀經(jīng)Q定,因此如何提高信噪比(SNR)將是低壓量程傳感器很重要的一個(gè)參數(shù)。下面將介紹壓阻式壓力傳感器工作原理及噪聲來源分析。

    1 壓阻式壓力傳感器簡介

    對(duì)半導(dǎo)體材料施加應(yīng)力時(shí),除產(chǎn)生變形外,同時(shí)也改變了其載流子的運(yùn)動(dòng)狀態(tài),導(dǎo)致了材料的電阻率發(fā)生了變化,稱之為半導(dǎo)體的壓阻效應(yīng)。壓阻式壓力傳感器就是基于上述的壓阻效應(yīng)組成的,由4個(gè)壓阻條構(gòu)成惠斯通全橋電路,如圖1(a)所示,其中沿著截面可以看到壓阻條在邊界受力最大,如圖1(b)所示。

    圖1 壓力傳感器示意圖

    等效的電路圖如圖2所示。在理想情況下,即沒有施加壓力,由于[R1,][R2,][R3,][R4]制作工藝相同,4個(gè)電阻條的阻值是相同的,此時(shí)惠斯通電橋的輸出[Vout=0。]當(dāng)有外界均布的壓力[P]作用于膜片上面時(shí),膜片發(fā)生了變形,每個(gè)電阻都變化了[ΔR,]其中[R1]和[R3]增大,[R2]和[R4]減小,[Vout=-VCC?ΔRR,]因此通過輸出電壓[Vout]大小可判定施加在壓力傳感器的應(yīng)力[P]的大小。

    圖2 惠更斯全橋壓力傳感器的電路結(jié)構(gòu)圖

    2 噪聲來源

    在MEMS系統(tǒng)中,噪聲包括本征噪聲和非本征噪聲。非本征噪聲主要來自于外界環(huán)境的干擾,比如外界震動(dòng)等。然而在這里主要討論本征噪聲,即來自于器件本身的噪聲,它往往限制MEMS傳感器的一個(gè)方面。針對(duì)壓力傳感器,主要有機(jī)械噪聲和電噪聲。而系統(tǒng)的機(jī)械噪聲主要有Brownian噪聲,起因主要是由于Brownian力導(dǎo)致薄膜的機(jī)械波動(dòng)。而電噪聲源中主要有熱噪聲(也稱Johnson噪聲)和[1f]噪聲。與熱噪聲相比,Brownian噪聲可以忽略。因此在這里主要討論電噪聲,而電噪聲也是限制了傳感器的最小分辨率。

    (1) 熱噪聲

    熱噪聲普遍存在于器件當(dāng)中,它是與器件絕對(duì)溫度[T]的函數(shù),在1 Hz帶寬內(nèi)其熱噪聲有如下公式:

    [Vj=4kTR]

    其中[R]為壓阻條的電阻值;[k]為波爾茲曼常數(shù)。

    (2) [1f]噪聲

    對(duì)于[1f]噪聲的相關(guān)理論,McWhorter和 Hooge提出了兩種不同的看法,這兩種理論也是目前關(guān)于[1f]噪聲起源的主要解釋。McWhorter把[1f]噪聲歸因于器件表面效應(yīng),而Hooge表示[1f]噪聲歸因于體效應(yīng),實(shí)驗(yàn)表明[1f]噪聲是由電阻的電導(dǎo)率波動(dòng)引起的[1]。Hooge認(rèn)為[1f]噪聲的低頻段噪聲調(diào)節(jié)了熱噪聲,即使在沒有電流流過電阻的情況下也是如此。熱噪聲和[1f]噪聲在根本上是不同性質(zhì)的,熱噪聲是電壓噪聲,因此不需要依靠電阻中的電流大小,相反,[1f]噪聲是電導(dǎo)率噪聲,因此其電壓噪聲是與電阻中的電流大小有關(guān)的。

    Hooge的經(jīng)驗(yàn)式的[1f]噪聲模型與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)吻合,并推導(dǎo)出如下公式:

    [V1f=Vbα(Nf)]

    式中:[f,][N,][Vb]分別代表頻率,電阻總的載流子數(shù)目,以及電阻兩端的偏置電壓。參數(shù)[α]用來衡量晶格質(zhì)量,并在10-3和10-7范圍內(nèi)變化。測量頻率降到4 μHz顯示其噪聲功率譜仍然與[1f]噪聲吻合。 Harley和Kenny的實(shí)驗(yàn)表示,具有不同表面體積比的電阻擁有相同的[1f]噪聲特性,而[1f]噪聲與電阻體積成正比,這些實(shí)驗(yàn)結(jié)果與上述公式吻合。

    3 SNR提高的方法

    前面對(duì)噪聲起源的定性分析,將針對(duì)各種噪聲提出一些方法來降低噪聲,從而提高信噪比SNR。由于壓力傳感器中噪聲的主要來源是電噪聲,也即熱噪聲和[1f]噪聲,所以將主要分析如何降低電噪聲。

    根據(jù)上述熱噪聲和[1f]噪聲的表達(dá)式,電噪聲的降低措施主要包括改變壓阻條的幾何參數(shù)(厚度,長度,拐點(diǎn)數(shù)等),改變摻雜濃度以及薄膜的形狀(材料晶向等)。

    Bae通過考慮改變壓阻條的幾何形狀及輸入信號(hào)[2]來提高信噪比(SNR),其中幾何形狀包括壓阻條的長度[L]以及拐點(diǎn)數(shù)[n。]由上述的噪聲公式知[V1f]與壓阻條總載流子數(shù)目[N]有關(guān),也與電阻條阻值有關(guān),而[Vj∝R,]也與電阻值有關(guān),Bae等人在針對(duì)幾何形狀的壓阻條推導(dǎo)出信噪比:

    [SNR=VnoiseVin=4kBTV2inρlwtl+αqfwtl1l]

    前半部分為熱噪聲,SNR隨著壓阻條長度[l]增加而增加,后半部分是[1f]噪聲,SNR隨著壓阻條長度[l]增加而減小,因此兩者趨勢(shì)相反,需要折衷考慮求最優(yōu)解。

    若考慮SNR最大化,則對(duì)應(yīng)的參數(shù)[(n,l)=](10,2.7 mm),SNR=60,而假若考慮輸出信號(hào)擺幅最大化,則[(n,l)=](4,0.75 mm),對(duì)應(yīng)的SNR=24,前者SNR是后者的2.5倍。為了使SNR最大化,需要以犧牲輸出擺幅為代價(jià)。

    C Pramanik等人研究了壓力傳感器SNR與壓阻條長度[L,]厚度[d,]以及摻雜濃度的關(guān)系[3],對(duì)應(yīng)的圖形如圖3所示。由于[V1f∝1N,]即[1f]噪聲與壓阻條總載流子數(shù)目[N]成反比。隨著摻雜濃度的增加,則壓阻條總載流子數(shù)增加,對(duì)應(yīng)的[V1f]降低,其SNR增加。同時(shí)SNR也隨著長度[L]的增加而增加,增加幅度較明顯,而SNR也隨著厚度[d]的增加而增加,增加幅度不是很明顯。因此考慮SNR最大化時(shí)主要考慮提高摻雜濃度和長度[l。]

    圖3 SNR與壓阻條長度、厚度及摻雜濃度的關(guān)系

    文獻(xiàn)[4]考慮了相關(guān)的優(yōu)化參數(shù):薄膜的形狀(圓形還是方塊);薄膜厚度的一致性(有沒有中心凸起座);壓阻條的各向異性和彈性等。他們通過引入一個(gè)修正的信噪比參數(shù)[η]來優(yōu)化薄膜的晶面和壓阻條的晶向,其中[η]考慮了非線性與噪聲的關(guān)系,但是沒有考慮尺寸關(guān)系。由圖4可以看到,在{110}薄膜上沿<111>晶向排列的壓阻條,比在{100}薄膜上沿<110>晶向排列的壓阻條的[η]大,因此當(dāng){110}薄膜為方形且有中心凸起座,而壓阻條沿<111>晶向排列,此時(shí)為最優(yōu)化解,即其修正信噪比[η]最高。

    圖4 修正的信噪比參數(shù)[η]與角度關(guān)系

    4 結(jié) 語

    通過對(duì)噪聲起源分析,并通過文獻(xiàn)搜索與閱讀[5?6],匯集了一些有針對(duì)性的降低噪聲的方法,這也為將來設(shè)計(jì)高信噪比的壓力傳感器提供了參考。但是上述的提高SNR方法中往往是以犧牲其他參數(shù)為代價(jià)的。例如提高摻雜濃度能夠降低噪聲和溫度系數(shù),但是也降低了靈敏度;而Bae 等人通過優(yōu)化[n,][l]來提高SNR則是以犧牲輸出擺幅為代價(jià);而在傳感器表面增加很厚的保護(hù)凝膠來抑制感應(yīng)電荷的形成,由于凝膠彈性問題有可能引起嚴(yán)重的遲滯問題,即輸出電壓跟隨輸入氣壓變化時(shí)的延遲時(shí)間增加。因此器件設(shè)計(jì)往往是一個(gè)折衷式設(shè)計(jì),往往需要考慮多個(gè)性能參數(shù),來達(dá)到所需要的最優(yōu)化方案。

    參考文獻(xiàn)

    [1] HOOGE F N. 1/f noise sources [J]. IEEE Transactions on Electron Devices, 1994, 41: 1926?1935.

    [2] BAE B, FLACHSBART B R, PARK K, et al. Design optimization of a piezoresistive pressure sensor considering the output signal?to?noise ratio [J]. Journal of Micromech Microeng, 2004, 14: 1597?1607.

    [3] BAE B, FLACHSBART B R, PARK K, et al. Design optimization of a piezoresistive pressure sensor considering the output signal?to?noise ratio [J]. Journal of Micromechanics and Microengineering, 2004, 14: 1597?1607.

    [4] KANDA Y, YASUKAWA A. Optimum design considerations for silicon piezoresistive pressure sensors [J]. Sens Actuators, A, 1997, 62: 539?542.

    [5] HOA P L P, SUCHANECK G, GERLACH G. Low?frequency noise spectroscopy of semiconductor piezoresistive sensors [C]// Proceedings of 2000 MICRO Tech. [S.l.]: [s.n.], 2000,2:711?715.

    [6] BARLIAN A A, PARK WOO?TAE, MALLON J R, et al. Review: Semiconductor piezoresistance for microsystems [J]. Proceedings of the IEEE, 2009, 97(3): 513?552.

    [7] NERI B, CIOFI C, DATTILO V. Noise and fluctuations in submicrometric Al?Si interconnect lines [J]. IEEE Transactons on Electron Devices, 1997, 44: 1454?1459.

    [8] O.N.Tufte,E.L.Stelzer,Piezoresistive properties of silicon diffused layers [J]. Journal of Applied Physics, 1963, 34: 313?318.

    根據(jù)上述熱噪聲和[1f]噪聲的表達(dá)式,電噪聲的降低措施主要包括改變壓阻條的幾何參數(shù)(厚度,長度,拐點(diǎn)數(shù)等),改變摻雜濃度以及薄膜的形狀(材料晶向等)。

    Bae通過考慮改變壓阻條的幾何形狀及輸入信號(hào)[2]來提高信噪比(SNR),其中幾何形狀包括壓阻條的長度[L]以及拐點(diǎn)數(shù)[n。]由上述的噪聲公式知[V1f]與壓阻條總載流子數(shù)目[N]有關(guān),也與電阻條阻值有關(guān),而[Vj∝R,]也與電阻值有關(guān),Bae等人在針對(duì)幾何形狀的壓阻條推導(dǎo)出信噪比:

    [SNR=VnoiseVin=4kBTV2inρlwtl+αqfwtl1l]

    前半部分為熱噪聲,SNR隨著壓阻條長度[l]增加而增加,后半部分是[1f]噪聲,SNR隨著壓阻條長度[l]增加而減小,因此兩者趨勢(shì)相反,需要折衷考慮求最優(yōu)解。

    若考慮SNR最大化,則對(duì)應(yīng)的參數(shù)[(n,l)=](10,2.7 mm),SNR=60,而假若考慮輸出信號(hào)擺幅最大化,則[(n,l)=](4,0.75 mm),對(duì)應(yīng)的SNR=24,前者SNR是后者的2.5倍。為了使SNR最大化,需要以犧牲輸出擺幅為代價(jià)。

    C Pramanik等人研究了壓力傳感器SNR與壓阻條長度[L,]厚度[d,]以及摻雜濃度的關(guān)系[3],對(duì)應(yīng)的圖形如圖3所示。由于[V1f∝1N,]即[1f]噪聲與壓阻條總載流子數(shù)目[N]成反比。隨著摻雜濃度的增加,則壓阻條總載流子數(shù)增加,對(duì)應(yīng)的[V1f]降低,其SNR增加。同時(shí)SNR也隨著長度[L]的增加而增加,增加幅度較明顯,而SNR也隨著厚度[d]的增加而增加,增加幅度不是很明顯。因此考慮SNR最大化時(shí)主要考慮提高摻雜濃度和長度[l。]

    圖3 SNR與壓阻條長度、厚度及摻雜濃度的關(guān)系

    文獻(xiàn)[4]考慮了相關(guān)的優(yōu)化參數(shù):薄膜的形狀(圓形還是方塊);薄膜厚度的一致性(有沒有中心凸起座);壓阻條的各向異性和彈性等。他們通過引入一個(gè)修正的信噪比參數(shù)[η]來優(yōu)化薄膜的晶面和壓阻條的晶向,其中[η]考慮了非線性與噪聲的關(guān)系,但是沒有考慮尺寸關(guān)系。由圖4可以看到,在{110}薄膜上沿<111>晶向排列的壓阻條,比在{100}薄膜上沿<110>晶向排列的壓阻條的[η]大,因此當(dāng){110}薄膜為方形且有中心凸起座,而壓阻條沿<111>晶向排列,此時(shí)為最優(yōu)化解,即其修正信噪比[η]最高。

    圖4 修正的信噪比參數(shù)[η]與角度關(guān)系

    4 結(jié) 語

    通過對(duì)噪聲起源分析,并通過文獻(xiàn)搜索與閱讀[5?6],匯集了一些有針對(duì)性的降低噪聲的方法,這也為將來設(shè)計(jì)高信噪比的壓力傳感器提供了參考。但是上述的提高SNR方法中往往是以犧牲其他參數(shù)為代價(jià)的。例如提高摻雜濃度能夠降低噪聲和溫度系數(shù),但是也降低了靈敏度;而Bae 等人通過優(yōu)化[n,][l]來提高SNR則是以犧牲輸出擺幅為代價(jià);而在傳感器表面增加很厚的保護(hù)凝膠來抑制感應(yīng)電荷的形成,由于凝膠彈性問題有可能引起嚴(yán)重的遲滯問題,即輸出電壓跟隨輸入氣壓變化時(shí)的延遲時(shí)間增加。因此器件設(shè)計(jì)往往是一個(gè)折衷式設(shè)計(jì),往往需要考慮多個(gè)性能參數(shù),來達(dá)到所需要的最優(yōu)化方案。

    參考文獻(xiàn)

    [1] HOOGE F N. 1/f noise sources [J]. IEEE Transactions on Electron Devices, 1994, 41: 1926?1935.

    [2] BAE B, FLACHSBART B R, PARK K, et al. Design optimization of a piezoresistive pressure sensor considering the output signal?to?noise ratio [J]. Journal of Micromech Microeng, 2004, 14: 1597?1607.

    [3] BAE B, FLACHSBART B R, PARK K, et al. Design optimization of a piezoresistive pressure sensor considering the output signal?to?noise ratio [J]. Journal of Micromechanics and Microengineering, 2004, 14: 1597?1607.

    [4] KANDA Y, YASUKAWA A. Optimum design considerations for silicon piezoresistive pressure sensors [J]. Sens Actuators, A, 1997, 62: 539?542.

    [5] HOA P L P, SUCHANECK G, GERLACH G. Low?frequency noise spectroscopy of semiconductor piezoresistive sensors [C]// Proceedings of 2000 MICRO Tech. [S.l.]: [s.n.], 2000,2:711?715.

    [6] BARLIAN A A, PARK WOO?TAE, MALLON J R, et al. Review: Semiconductor piezoresistance for microsystems [J]. Proceedings of the IEEE, 2009, 97(3): 513?552.

    [7] NERI B, CIOFI C, DATTILO V. Noise and fluctuations in submicrometric Al?Si interconnect lines [J]. IEEE Transactons on Electron Devices, 1997, 44: 1454?1459.

    [8] O.N.Tufte,E.L.Stelzer,Piezoresistive properties of silicon diffused layers [J]. Journal of Applied Physics, 1963, 34: 313?318.

    根據(jù)上述熱噪聲和[1f]噪聲的表達(dá)式,電噪聲的降低措施主要包括改變壓阻條的幾何參數(shù)(厚度,長度,拐點(diǎn)數(shù)等),改變摻雜濃度以及薄膜的形狀(材料晶向等)。

    Bae通過考慮改變壓阻條的幾何形狀及輸入信號(hào)[2]來提高信噪比(SNR),其中幾何形狀包括壓阻條的長度[L]以及拐點(diǎn)數(shù)[n。]由上述的噪聲公式知[V1f]與壓阻條總載流子數(shù)目[N]有關(guān),也與電阻條阻值有關(guān),而[Vj∝R,]也與電阻值有關(guān),Bae等人在針對(duì)幾何形狀的壓阻條推導(dǎo)出信噪比:

    [SNR=VnoiseVin=4kBTV2inρlwtl+αqfwtl1l]

    前半部分為熱噪聲,SNR隨著壓阻條長度[l]增加而增加,后半部分是[1f]噪聲,SNR隨著壓阻條長度[l]增加而減小,因此兩者趨勢(shì)相反,需要折衷考慮求最優(yōu)解。

    若考慮SNR最大化,則對(duì)應(yīng)的參數(shù)[(n,l)=](10,2.7 mm),SNR=60,而假若考慮輸出信號(hào)擺幅最大化,則[(n,l)=](4,0.75 mm),對(duì)應(yīng)的SNR=24,前者SNR是后者的2.5倍。為了使SNR最大化,需要以犧牲輸出擺幅為代價(jià)。

    C Pramanik等人研究了壓力傳感器SNR與壓阻條長度[L,]厚度[d,]以及摻雜濃度的關(guān)系[3],對(duì)應(yīng)的圖形如圖3所示。由于[V1f∝1N,]即[1f]噪聲與壓阻條總載流子數(shù)目[N]成反比。隨著摻雜濃度的增加,則壓阻條總載流子數(shù)增加,對(duì)應(yīng)的[V1f]降低,其SNR增加。同時(shí)SNR也隨著長度[L]的增加而增加,增加幅度較明顯,而SNR也隨著厚度[d]的增加而增加,增加幅度不是很明顯。因此考慮SNR最大化時(shí)主要考慮提高摻雜濃度和長度[l。]

    圖3 SNR與壓阻條長度、厚度及摻雜濃度的關(guān)系

    文獻(xiàn)[4]考慮了相關(guān)的優(yōu)化參數(shù):薄膜的形狀(圓形還是方塊);薄膜厚度的一致性(有沒有中心凸起座);壓阻條的各向異性和彈性等。他們通過引入一個(gè)修正的信噪比參數(shù)[η]來優(yōu)化薄膜的晶面和壓阻條的晶向,其中[η]考慮了非線性與噪聲的關(guān)系,但是沒有考慮尺寸關(guān)系。由圖4可以看到,在{110}薄膜上沿<111>晶向排列的壓阻條,比在{100}薄膜上沿<110>晶向排列的壓阻條的[η]大,因此當(dāng){110}薄膜為方形且有中心凸起座,而壓阻條沿<111>晶向排列,此時(shí)為最優(yōu)化解,即其修正信噪比[η]最高。

    圖4 修正的信噪比參數(shù)[η]與角度關(guān)系

    4 結(jié) 語

    通過對(duì)噪聲起源分析,并通過文獻(xiàn)搜索與閱讀[5?6],匯集了一些有針對(duì)性的降低噪聲的方法,這也為將來設(shè)計(jì)高信噪比的壓力傳感器提供了參考。但是上述的提高SNR方法中往往是以犧牲其他參數(shù)為代價(jià)的。例如提高摻雜濃度能夠降低噪聲和溫度系數(shù),但是也降低了靈敏度;而Bae 等人通過優(yōu)化[n,][l]來提高SNR則是以犧牲輸出擺幅為代價(jià);而在傳感器表面增加很厚的保護(hù)凝膠來抑制感應(yīng)電荷的形成,由于凝膠彈性問題有可能引起嚴(yán)重的遲滯問題,即輸出電壓跟隨輸入氣壓變化時(shí)的延遲時(shí)間增加。因此器件設(shè)計(jì)往往是一個(gè)折衷式設(shè)計(jì),往往需要考慮多個(gè)性能參數(shù),來達(dá)到所需要的最優(yōu)化方案。

    參考文獻(xiàn)

    [1] HOOGE F N. 1/f noise sources [J]. IEEE Transactions on Electron Devices, 1994, 41: 1926?1935.

    [2] BAE B, FLACHSBART B R, PARK K, et al. Design optimization of a piezoresistive pressure sensor considering the output signal?to?noise ratio [J]. Journal of Micromech Microeng, 2004, 14: 1597?1607.

    [3] BAE B, FLACHSBART B R, PARK K, et al. Design optimization of a piezoresistive pressure sensor considering the output signal?to?noise ratio [J]. Journal of Micromechanics and Microengineering, 2004, 14: 1597?1607.

    [4] KANDA Y, YASUKAWA A. Optimum design considerations for silicon piezoresistive pressure sensors [J]. Sens Actuators, A, 1997, 62: 539?542.

    [5] HOA P L P, SUCHANECK G, GERLACH G. Low?frequency noise spectroscopy of semiconductor piezoresistive sensors [C]// Proceedings of 2000 MICRO Tech. [S.l.]: [s.n.], 2000,2:711?715.

    [6] BARLIAN A A, PARK WOO?TAE, MALLON J R, et al. Review: Semiconductor piezoresistance for microsystems [J]. Proceedings of the IEEE, 2009, 97(3): 513?552.

    [7] NERI B, CIOFI C, DATTILO V. Noise and fluctuations in submicrometric Al?Si interconnect lines [J]. IEEE Transactons on Electron Devices, 1997, 44: 1454?1459.

    [8] O.N.Tufte,E.L.Stelzer,Piezoresistive properties of silicon diffused layers [J]. Journal of Applied Physics, 1963, 34: 313?318.

    猜你喜歡
    壓力傳感器噪聲源信噪比
    汽車后視鏡-A柱區(qū)域氣動(dòng)噪聲源特征識(shí)別
    汽車工程(2021年12期)2021-03-08 02:34:18
    基于深度學(xué)習(xí)的無人機(jī)數(shù)據(jù)鏈信噪比估計(jì)算法
    低信噪比下LFMCW信號(hào)調(diào)頻參數(shù)估計(jì)
    電子測試(2018年11期)2018-06-26 05:56:02
    低信噪比下基于Hough變換的前視陣列SAR稀疏三維成像
    S型壓力傳感器形變的有限元分析
    變頻恒壓供水系統(tǒng)智能化改造
    單片集成壓力傳感器的信號(hào)處理設(shè)計(jì)
    一種基于HTC89C52單片機(jī)的雙通道電子秤的設(shè)計(jì)
    一種基于相位增量隨機(jī)化的寬帶噪聲源產(chǎn)生技術(shù)
    保持信噪比的相位分解反褶積方法研究
    av免费在线观看网站| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 久久精品国产清高在天天线| 啦啦啦 在线观看视频| 精品久久久久久久毛片微露脸| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 久久久国产成人免费| 亚洲人成伊人成综合网2020| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 可以免费在线观看a视频的电影网站| www.精华液| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产精品一区二区免费欧美| 黄色a级毛片大全视频| 日日爽夜夜爽网站| 色播在线永久视频| 人人妻人人看人人澡| 岛国在线观看网站| 一级黄色大片毛片| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 极品教师在线免费播放| 校园春色视频在线观看| 精品一区二区三区四区五区乱码| 精品一区二区三区四区五区乱码| 精品无人区乱码1区二区| 在线av久久热| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 正在播放国产对白刺激| 亚洲 欧美一区二区三区| 99久久99久久久精品蜜桃| 曰老女人黄片| 亚洲电影在线观看av| 大型黄色视频在线免费观看| 亚洲欧美日韩无卡精品| 免费电影在线观看免费观看| 俄罗斯特黄特色一大片| 久久精品91无色码中文字幕| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 村上凉子中文字幕在线| 久久国产精品影院| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 色哟哟哟哟哟哟| 亚洲三区欧美一区| 欧美日韩黄片免| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲国产精品999在线| 久热这里只有精品99| 国产精品一区二区三区四区久久 | 欧美黑人巨大hd| 真人一进一出gif抽搐免费| 国产日本99.免费观看| 成人亚洲精品av一区二区| 淫妇啪啪啪对白视频| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 在线观看www视频免费| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 国产97色在线日韩免费| 亚洲国产精品合色在线| 国产av一区二区精品久久| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 久久伊人香网站| 一级a爱视频在线免费观看| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 免费搜索国产男女视频| www.熟女人妻精品国产| 亚洲一区二区三区色噜噜| 88av欧美| 免费在线观看黄色视频的| 免费一级毛片在线播放高清视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 欧美成人免费av一区二区三区| 日韩国内少妇激情av| 2021天堂中文幕一二区在线观 | 欧美日韩精品网址| 日韩欧美三级三区| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 欧美国产精品va在线观看不卡| 欧美在线黄色| 人成视频在线观看免费观看| 午夜久久久在线观看| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 一区二区日韩欧美中文字幕| 99在线视频只有这里精品首页| 丁香六月欧美| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产精品 国内视频| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 99在线人妻在线中文字幕| 久99久视频精品免费| 亚洲中文日韩欧美视频| 国产一区在线观看成人免费| 这个男人来自地球电影免费观看| 脱女人内裤的视频| 日韩成人在线观看一区二区三区| 男女视频在线观看网站免费 | 亚洲中文字幕日韩| 成人免费观看视频高清| 欧美中文日本在线观看视频| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 国产成年人精品一区二区| 国产av又大| 免费一级毛片在线播放高清视频| 搡老岳熟女国产| 男女视频在线观看网站免费 | 日本黄色视频三级网站网址| 91成年电影在线观看| 亚洲成a人片在线一区二区| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲片人在线观看| 黄频高清免费视频| 可以在线观看的亚洲视频| 午夜久久久久精精品| 不卡av一区二区三区| 少妇粗大呻吟视频| 波多野结衣av一区二区av| 亚洲自拍偷在线| 一边摸一边做爽爽视频免费| 18禁观看日本| 亚洲av成人av| cao死你这个sao货| 国产亚洲欧美98| 怎么达到女性高潮| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产又色又爽无遮挡免费看| 国产一卡二卡三卡精品| 成人亚洲精品一区在线观看| 99riav亚洲国产免费| 少妇的丰满在线观看| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 国产精品精品国产色婷婷| 满18在线观看网站| 久99久视频精品免费| 精品欧美一区二区三区在线| 高潮久久久久久久久久久不卡| 成人国产综合亚洲| 久久久久亚洲av毛片大全| 免费在线观看完整版高清| 免费观看人在逋| 久久久国产成人免费| 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲av成人一区二区三| 又紧又爽又黄一区二区| av天堂在线播放| 国产精品,欧美在线| 制服丝袜大香蕉在线| 欧美日韩福利视频一区二区| 久久人妻av系列| 在线观看66精品国产| 久久国产乱子伦精品免费另类| 久久久久久久午夜电影| 亚洲五月婷婷丁香| 国产精品永久免费网站| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲自拍偷在线| 啦啦啦 在线观看视频| 久久性视频一级片| 日本三级黄在线观看| 99国产精品一区二区三区| 日本五十路高清| АⅤ资源中文在线天堂| 禁无遮挡网站| www日本在线高清视频| 1024香蕉在线观看| 久久这里只有精品19| 无限看片的www在线观看| 色综合亚洲欧美另类图片| 欧美日韩一级在线毛片| 99国产精品一区二区三区| 国产精品,欧美在线| 中文字幕精品亚洲无线码一区 | 欧美又色又爽又黄视频| 99riav亚洲国产免费| 亚洲中文日韩欧美视频| 男女下面进入的视频免费午夜 | 亚洲色图av天堂| 男女床上黄色一级片免费看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 中文资源天堂在线| 长腿黑丝高跟| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 免费无遮挡裸体视频| 长腿黑丝高跟| 色尼玛亚洲综合影院| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 久久久久国内视频| 老司机深夜福利视频在线观看| 亚洲成人国产一区在线观看| 精品午夜福利视频在线观看一区| 自线自在国产av| 亚洲国产欧美一区二区综合| 91在线观看av| АⅤ资源中文在线天堂| 级片在线观看| 成人三级黄色视频| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产一级毛片七仙女欲春2 | 亚洲熟女毛片儿| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 搡老岳熟女国产| 欧美乱妇无乱码| 超碰成人久久| 国产精品日韩av在线免费观看| 亚洲精品国产一区二区精华液| 国产成人欧美| 黄频高清免费视频| 午夜日韩欧美国产| 亚洲av成人av| 一本精品99久久精品77| 国产av在哪里看| 精品久久久久久久末码| 中文字幕最新亚洲高清| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 波多野结衣av一区二区av| av欧美777| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲激情在线av| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 欧美激情极品国产一区二区三区| 成年人黄色毛片网站| 在线播放国产精品三级| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 精品国产国语对白av| 又黄又粗又硬又大视频| 久久人人精品亚洲av| 午夜亚洲福利在线播放| 在线av久久热| 人人妻人人看人人澡| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲五月婷婷丁香| 我的亚洲天堂| 999精品在线视频| 免费在线观看完整版高清| 日韩大码丰满熟妇| 中出人妻视频一区二区| 人人妻人人看人人澡| 神马国产精品三级电影在线观看 | 国产私拍福利视频在线观看| 一边摸一边抽搐一进一小说| 久久人妻av系列| 妹子高潮喷水视频| 黄色视频不卡| aaaaa片日本免费| 欧美乱色亚洲激情| 国产真人三级小视频在线观看| 香蕉丝袜av| 少妇的丰满在线观看| 国产精品国产高清国产av| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 国产成人影院久久av| 亚洲在线自拍视频| 老熟妇仑乱视频hdxx| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 女人被狂操c到高潮| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 长腿黑丝高跟| 男女那种视频在线观看| 他把我摸到了高潮在线观看| 成熟少妇高潮喷水视频| 丁香欧美五月| 两人在一起打扑克的视频| 老汉色∧v一级毛片| 69av精品久久久久久| 亚洲午夜理论影院| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 黑人欧美特级aaaaaa片| 免费电影在线观看免费观看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 最好的美女福利视频网| 亚洲人成电影免费在线| 欧美日韩黄片免| 国产精品 国内视频| 久久青草综合色| 国产av在哪里看| 久久中文字幕人妻熟女| 国产单亲对白刺激| 一级a爱视频在线免费观看| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 久久久久九九精品影院| 99精品在免费线老司机午夜| 好男人电影高清在线观看| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 国产区一区二久久| 老司机在亚洲福利影院| 国产精品久久久人人做人人爽| 中文字幕精品免费在线观看视频| 精品久久久久久,| 99国产精品一区二区蜜桃av| 亚洲天堂国产精品一区在线| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 久久精品人妻少妇| 一进一出抽搐动态| 国产成人欧美| 黄片大片在线免费观看| 在线观看66精品国产| av视频在线观看入口| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 午夜精品久久久久久毛片777| 又紧又爽又黄一区二区| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 国产又色又爽无遮挡免费看| 老司机福利观看| 亚洲自拍偷在线| 三级毛片av免费| 12—13女人毛片做爰片一| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲专区国产一区二区| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 91大片在线观看| 久久精品人妻少妇| 制服丝袜大香蕉在线| 女警被强在线播放| 大型av网站在线播放| 日韩欧美在线二视频| 欧美不卡视频在线免费观看 | 波多野结衣av一区二区av| 一本久久中文字幕| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产一级毛片七仙女欲春2 | 国产高清videossex| av免费在线观看网站| 村上凉子中文字幕在线| 18禁观看日本| 免费看美女性在线毛片视频| 伦理电影免费视频| 亚洲自拍偷在线| 麻豆国产av国片精品| 欧美日本视频| 婷婷六月久久综合丁香| 日本 欧美在线| 一级毛片精品| 久久国产乱子伦精品免费另类| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 亚洲片人在线观看| 女警被强在线播放| 免费一级毛片在线播放高清视频| 人人妻人人澡欧美一区二区| 日本a在线网址| 中文字幕最新亚洲高清| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产成人精品无人区| 中文在线观看免费www的网站 | 18禁观看日本| 18禁美女被吸乳视频| e午夜精品久久久久久久| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲第一青青草原| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产免费男女视频| 国产精品免费一区二区三区在线| 亚洲人成电影免费在线| 欧美激情久久久久久爽电影| 99精品欧美一区二区三区四区| 麻豆国产av国片精品| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 男女床上黄色一级片免费看| 夜夜夜夜夜久久久久| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 黄色视频不卡| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产精品综合久久久久久久免费| 久久久久久久精品吃奶| 久久久久久久久中文| 99精品欧美一区二区三区四区| 欧美中文日本在线观看视频| 美女大奶头视频| 十分钟在线观看高清视频www| 国产男靠女视频免费网站| 精品一区二区三区四区五区乱码| 午夜福利18| 免费看日本二区| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 亚洲精品国产一区二区精华液| av欧美777| 国产久久久一区二区三区| 草草在线视频免费看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国内揄拍国产精品人妻在线 | 亚洲成人精品中文字幕电影| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 亚洲国产精品999在线| 国产v大片淫在线免费观看| 国产成人系列免费观看| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国产欧美日韩一区二区三| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 欧美黄色片欧美黄色片| 免费观看精品视频网站| or卡值多少钱| 国产免费男女视频| 老鸭窝网址在线观看| 久久国产精品影院| 久久午夜亚洲精品久久| 嫩草影院精品99| 久久午夜综合久久蜜桃| 天堂动漫精品| 真人做人爱边吃奶动态| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 一级a爱视频在线免费观看| 一边摸一边抽搐一进一小说| 身体一侧抽搐| 免费在线观看亚洲国产| 啦啦啦免费观看视频1| 国产精品久久电影中文字幕| 久久精品国产清高在天天线| 亚洲 欧美一区二区三区| 久久久国产精品麻豆| 91九色精品人成在线观看| 黄频高清免费视频| 黄色成人免费大全| 成人手机av| 老汉色∧v一级毛片| 一进一出抽搐动态| 波多野结衣av一区二区av| 午夜福利成人在线免费观看| 18禁国产床啪视频网站| 国产精品亚洲av一区麻豆| 日韩免费av在线播放| 日韩高清综合在线| 国产激情偷乱视频一区二区| 丰满的人妻完整版| 女人被狂操c到高潮| 国产成人欧美| 欧美黑人巨大hd| 日本熟妇午夜| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲中文日韩欧美视频| 国产黄a三级三级三级人| 日本在线视频免费播放| av在线播放免费不卡| 国产区一区二久久| 亚洲电影在线观看av| 啪啪无遮挡十八禁网站| 中文字幕高清在线视频| 亚洲,欧美精品.| 欧美中文日本在线观看视频| 亚洲精品中文字幕在线视频| 久久亚洲真实| 国产成+人综合+亚洲专区| 欧美激情极品国产一区二区三区| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲精品在线观看二区| 久久午夜亚洲精品久久| 国产精品99久久99久久久不卡| 国产色视频综合| 亚洲电影在线观看av| 亚洲成人久久爱视频| 99国产极品粉嫩在线观看| 免费看日本二区| 99re在线观看精品视频| 国产v大片淫在线免费观看| 久久国产乱子伦精品免费另类| 无人区码免费观看不卡| 日本黄色视频三级网站网址| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 精品国产国语对白av| 欧美激情极品国产一区二区三区| 我的亚洲天堂| 宅男免费午夜| 国产人伦9x9x在线观看| 国产高清激情床上av| √禁漫天堂资源中文www| av在线播放免费不卡| 中出人妻视频一区二区| 美女大奶头视频| 婷婷丁香在线五月| 在线视频色国产色| 在线看三级毛片| 午夜视频精品福利| www.自偷自拍.com| 在线观看免费午夜福利视频| 欧美日韩黄片免| 成人手机av| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| a级毛片在线看网站| 岛国在线观看网站| а√天堂www在线а√下载| 国产成+人综合+亚洲专区| 亚洲性夜色夜夜综合| 免费一级毛片在线播放高清视频| 日韩三级视频一区二区三区| 精品国产乱子伦一区二区三区| 亚洲av美国av| 国产在线精品亚洲第一网站| 精品乱码久久久久久99久播| 最近最新中文字幕大全电影3 | 国产精品 国内视频| 国产黄片美女视频| 又大又爽又粗| 亚洲全国av大片| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 久久久久久久久久黄片| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 久久精品91无色码中文字幕| 成人国产一区最新在线观看| 日韩欧美在线二视频| 在线天堂中文资源库| 99国产精品一区二区三区| 一本久久中文字幕| 男女午夜视频在线观看| 欧美大码av| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 一级a爱视频在线免费观看| 久99久视频精品免费| 国产一区在线观看成人免费| 国内精品久久久久精免费| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 欧美又色又爽又黄视频| 亚洲第一电影网av| 亚洲人成77777在线视频| 国产精品1区2区在线观看.| 精品熟女少妇八av免费久了| 国产又色又爽无遮挡免费看| 精品国内亚洲2022精品成人| 亚洲av第一区精品v没综合| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产区一区二久久| 久久久久久久久久黄片| 中文字幕精品免费在线观看视频| 成人手机av| 亚洲欧美日韩无卡精品| 我的亚洲天堂| 日日干狠狠操夜夜爽| 免费无遮挡裸体视频| 亚洲精品久久国产高清桃花| 欧美日韩黄片免| 亚洲人成电影免费在线| 国产精品综合久久久久久久免费| 一级作爱视频免费观看| 18禁观看日本| 国产日本99.免费观看| 色在线成人网| 人妻久久中文字幕网| 国产高清激情床上av| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 久久天堂一区二区三区四区| 天堂影院成人在线观看| 亚洲久久久国产精品| 日韩大尺度精品在线看网址| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 精品高清国产在线一区| 天天添夜夜摸| 99国产精品一区二区三区| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 婷婷精品国产亚洲av| 一本久久中文字幕| 国产一区二区三区视频了| 免费在线观看黄色视频的| 亚洲精品在线观看二区| 成人国语在线视频| 男人舔女人下体高潮全视频| 国产精品 欧美亚洲| 亚洲激情在线av| 淫妇啪啪啪对白视频| 久久久久久久午夜电影| 久久久久免费精品人妻一区二区 | 精品久久久久久成人av| 久久天堂一区二区三区四区| 欧美一级a爱片免费观看看 | 在线观看日韩欧美| 欧美黑人精品巨大| 日日夜夜操网爽| 亚洲国产欧美一区二区综合| 午夜免费成人在线视频| 最新美女视频免费是黄的| 黄频高清免费视频| 久久久久久九九精品二区国产 | 麻豆成人av在线观看| e午夜精品久久久久久久| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 搞女人的毛片| 久久久国产成人免费| 草草在线视频免费看| 韩国av一区二区三区四区| 成年人黄色毛片网站| 午夜福利欧美成人| 色综合婷婷激情| 午夜福利视频1000在线观看| 美女午夜性视频免费| 中文字幕高清在线视频| 一区二区三区精品91| 欧美在线黄色| 看黄色毛片网站| 国产精华一区二区三区| 国产精品久久久av美女十八| 国产97色在线日韩免费| 国产成年人精品一区二区| 国产精品国产高清国产av| 99热6这里只有精品| 亚洲男人天堂网一区| 日本熟妇午夜| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 免费在线观看完整版高清| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 欧美乱妇无乱码| 午夜福利欧美成人| 国产精品电影一区二区三区| а√天堂www在线а√下载| 久久婷婷成人综合色麻豆| 婷婷丁香在线五月| 国产亚洲欧美在线一区二区| 午夜激情av网站| 热99re8久久精品国产| 国产精品久久久人人做人人爽| 人人妻人人看人人澡| 在线观看午夜福利视频| 国产av在哪里看| 九色国产91popny在线| 精品国产乱码久久久久久男人| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产单亲对白刺激| 亚洲av成人av|