350 руб
Журнал «Радиотехника» №3 за 2019 г.
Статья в номере:
Приемник импульсных сигналов на основе акустооптической ячейки
Тип статьи: научная статья
DOI: 10.18127/j00338486-201903-09
УДК: 621.396
Авторы:

А.М. Бобрешов – д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой электроники, декан Физического факультета, Воронежский государственный университет

E-mail: bobreshov@phys.vsu.ru

И.С. Коровченко – к.ф.-м.н., доцент, кафедра электроники,  Воронежский государственный университет

E-mail: korovchenko@phys.vsu.ru

А.В. Олейников – аспирант, 

Воронежский государственный университет

E-mail: ozverinka@gmail.com

К.А. Прохоров – бакалавр, 

Воронежский государственный университет

E-mail: prokhorovkir@yandex.ru

Аннотация:

Рассмотрено использование акустооптической ячейки в качестве приемника импульсных сигналов. 

     Измерены параметры приемника импульсных сигналов на основе акустооптической ячейки. Обоснован выбор акустооптической ячейки в качестве основного компонента приемника. Приведен алгоритм определения основных параметров радиоприемного устройства при помощи различных импульсных методов. 

     Выполнено сравнение результатов численного моделирования и экспериментальных кривых отклика приемного устройства. Сделаны выводы на основе сравнения.

Страницы: 58-62
Список источников
  1. Лазоренко О.В., Черногор Л.Ф. Сверхширокополосные сигналы и физические процессы. Основные понятия, модели и методы описания // Радиофизика и радиоастрономия. 2008. Т. 13. С. 166−194.
  2. Лазоренко О.В., Черногор Л.Ф. Сверхширокополосные сигналы и физические процессы. Методы анализа и применение // Радиофизика и радиоастрономия. 2008. Т. 13. С. 270−322.
  3. Балакший В.И., Парыгин В.Н., Чирков Л.И. Физические основы акустооптики М.: Радио и связь. 1985. 278 с.
  4. Ермаков Г.В., Калугин Д.С., Литовченко Д.М., Рогуля А.В. Особенности, проблемы и возможности сверхширокополосной радиолокации // Системы обработки информации. 2005. № 4. С. 30−42.
  5. Зюрюкин Ю.А., Юлаев А.Н., Заварин С.В. Особенности широкополосной анизотропной дифракции света в кристалле ниобата лития на продольной акустической волне // Оптика и спектроскопия. 2009. Т. 107. № 1. С. 161−165.
  6. Бобрешов А.М., Коровченко И.С., Олейников А.В. Экспериментальное определение параметров акустооптических устройств // Труды XIV Междунар. научно-технич. конф. «Физика и технические приложения волновых процессов». 2017. С. 121−122.
  7. Бобрешов А.М., Коровченко И.С., Олейников А.В. Измерение акустической скорости акустооптического кристалла в широкополосных преобразователях частоты // Радиотехника. 2018. № 3. С. 70−74.
  8. Ноздрев В.Ф. Молекулярная акустика. М.: Высшая школа. 1974. 288 с.
  9. Фам Май Ан, Бурханов А.И., Медников С.В., Шеин А.Г. Особенности акустических характеристик монокристаллического ниобата лития в окрестности температуры+130 С // Известия ВолгГТУ. 2013. С. 56−60.
  10. Ахмеджанов Ф.Р. Азаматов З.Т., Болтабаев А.Ф., Рахимов Э.Т. Анизотропия затухания акустических волн в кристаллах парателлурита // Учебные записки физического факультета московского университета. 2014. № 5. С. 56−60.
  11. Бобрешов А.М., Коровченко И.С., Олейников А.В. Экспериментальное определение основных параметров акустооптических устройств // Труды первого научного форума «Телекоммуникации:теории и технологии». 2016.
Дата поступления: 16 января 2019 г.