Исследование АЧХ акустооптической линии задержки

Автор(и)

  • Афиг Рашидович Гасанов Национальная академия авиации Азербайджана, Azerbaijan https://orcid.org/0000-0003-4141-5969
  • Руслан А. Гасанов Национальная академия авиации Азербайджана, Azerbaijan
  • Р. A. Ахмедов Национальная академия авиации Азербайджана, Azerbaijan

DOI:

https://doi.org/10.20535/S0021347021010040

Ключові слова:

акустооптика, переходная характеристика, фото¬детектор, дифракция Брэгга, амплитудно-частотная характеристика, импульсная характеристика, частотный коэффициент передачи.

Анотація

Предложена математическая модель процесса формирования сигнала на выходе акустооптической линии задержки (АОЛЗ) с прямым детектированием. При помощи этой модели выведено уравнение переходной характеристики АОЛЗ. На основе уравнения переходной характеристики получена формула для импульсной характеристики, которая использована для определения частотного коэффициента передачи по напряжению АОЛЗ. Обсуждена показательная форма частотного коэффициента передачи. Получено аналитическое выражение амплитудно-частотной характеристики АОЛЗ с прямым детектированием и проведен его численный анализ. Результаты анализа апробированы экспериментально на соответствующем макете. Результаты экспериментальных исследований подтвердили достоверность предложенной математической модели.

Посилання

S. N. Mantsevich, E. I. Kostyleva, “Examination of the temperature influence on phase matching frequency in tunable acousto-optic filters,” Ultrasonics, vol. 91, pp. 45–51, 2019, doi: https://doi.org/10.1016/j.ultras.2018.07.016.

Z. He, C. Li, R. Xu, G. Lv, L. Yuan, J. Wang, “Spectrometers based on acousto-optic tunable filters for in-situ lunar surface measurement,” J. Appl. Remote Sens., vol. 13, no. 02, p. 1, 2019, doi: https://doi.org/10.1117/1.JRS.13.027502.

A. A. Orlov, O. D. Moskaletz, D. O. Moskaletz, “Correlation measurements in the optical range,” in Optics and Photonics for Information Processing IX, 2015, vol. 9598, p. 95980Y, doi: https://doi.org/10.1117/12.2187797.

O. V. Shakin, V. G. Nefedov, P. A. Churkin, “Aplication of acoustooptics in electronic devices,” in 2018 Wave Electronics and its Application in Information and Telecommunication Systems (WECONF), 2018, pp. 1–4, doi: https://doi.org/10.1109/WECONF.2018.8604351.

K. B. Yushkov, V. Y. Molchanov, A. V. Ovchinnikov, O. V. Chefonov, “Acousto-optic replication of ultrashort laser pulses,” Phys. Rev. A, vol. 96, no. 4, p. 043866, 2017, doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.96.043866.

O. Schubert, M. Eisele, V. Crozatier, N. Forget, D. Kaplan, R. Huber, “Rapid-scan acousto-optical delay line with 34 khz scan rate and 15 as precision,” Opt. Lett., vol. 38, no. 15, p. 2907, 2013, doi: https://doi.org/10.1364/OL.38.002907.

J. Chandezon, J.-M. Rampnoux, S. Dilhaire, B. Audoin, Y. Guillet, “In-line femtosecond common-path interferometer in reflection mode,” Opt. Express, vol. 23, no. 21, p. 27011, 2015, doi: https://doi.org/10.1364/OE.23.027011.

M. Okoń-Fąfara, A. Kawalec, A. Witczak, “Radar air picture simulator for military radars,” in XII Conference on Reconnaissance and Electronic Warfare Systems, 2019, vol. 11055, p. 52, doi: https://doi.org/10.1117/12.2525032.

A. R. Diewald, M. Steins, S. Müller, “Radar target simulator with complex-valued delay line modeling based on standard radar components,” Adv. Radio Sci., vol. 16, pp. 203–213, 2018, doi: https://doi.org/10.5194/ars-16-203-2018.

S. Pavan, E. Klumperink, “Analysis of the effect of source capacitance and inductance on n-path mixers and filters,” IEEE Trans. Circuits Syst. I Regul. Pap., vol. 65, no. 5, pp. 1469–1480, 2018, doi: https://doi.org/10.1109/TCSI.2017.2754342.

W. Feng, J. M. Friedt, G. Goavec-Merou, M. Sato, “Passive radar delay and angle of arrival measurements of multiple acoustic delay lines used as passive sensors,” IEEE Sensors J., vol. 19, no. 2, pp. 594–602, 2019, doi: https://doi.org/10.1109/JSEN.2018.2872867.

A. R. Hasanov, R. A. Hasanov, “A study of the response of acousto-optic delay lines to a short input stimulus,” Instruments Exp. Tech., vol. 61, no. 3, pp. 367–369, 2018, doi: https://doi.org/10.1134/S0020441218030119.

В. И. Балакший, В. Н. Парыгин, Л. Е. Чирков, Физические Основы Акустооптики. Москва: Радио и связь, 1985.

J. N. Lee, A. Vanderugt, “Acoustooptic signal processing and computing,” Proc. IEEE, vol. 77, no. 10, pp. 1528–1557, 1989, doi: https://doi.org/10.1109/5.40667.

Структурно-электрическая схема АОЛЗ с прямым детектированием

Опубліковано

2021-01-30 — Оновлено 2021-01-30

Як цитувати

Гасанов, А. Р., Гасанов, Р. А., & Ахмедов Р. A. (2021). Исследование АЧХ акустооптической линии задержки. Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка, 64(1), 43–50. https://doi.org/10.20535/S0021347021010040

Номер

Розділ

Оригінальні статті