Котов В.М., Котов Е.В. «Акустооптическая дифракция двухцветного излучения на предельной частоте акустической волны» Приборы и техника эксперимента, № 1, с. 110-114 (2020)
Предложен метод, позволяющий обеспечить высокоэффективную акустооптическую брэгговскую дифракцию двухцветного оптического излучения на максимально возможной частоте звуковой волны. В основе метода лежит использование акустооптической ячейки совместно с призмой, с помощью которой осуществляется разведение лучей двухцветного излучения на необходимый угол. Метод продемонстрирован на примере акустооптической дифракции двухцветного излучения Ar-лазера, которое дифрагирует в кристалле парателлурита на максимально возможной частоте поперечной “медленной” звуковой волны, равной ∼200 МГц.
Приборы и техника эксперимента, № 1, с. 110-114 (2020) | Рубрика: 06.17
Матвиенко Ю.Г., Иванов В.И., Васильев И.Е., Чернов Д.В., Мищенко И.В. «Определение скорости распространения волнового пакета в композитных материалах» Приборы и техника эксперимента, № 1, с. 115-120 (2020)
Изучены причины колебаний скорости распространения акустического импульса в композитной пластине при изменении расстояния между источником излучения и приемным преобразователем от 30 до 300 мм. Разработаны способы минимизации этих колебаний путем уменьшения влияния высокочастотных мод волнового пакета на момент регистрации импульсов преобразователями акустической эмиссии. Применение последних при определении скорости распространения волнового пакета способствовало снижению флуктуаций и стабилизации замеров в зонах диагностики композитной пластины. Использованные способы позволили более чем на 30% снизить колебания скорости по сравнению со стандартной методикой расчета.
Приборы и техника эксперимента, № 1, с. 115-120 (2020) | Рубрика: 06.03
Черепанцев А.С., Салтыков В.А. «Широкополосный акселерометр для исследования высокочастотных собственных шумов Земли» Приборы и техника эксперимента, № 1, с. 130-135 (2020)
Рассмотрена физико-математическая модель акселерометра для регистрации сверхмалых колебаний поверхности (10–10–10–11 м) в диапазоне частот десятки герц, работающего на основе S-моды изгибных колебаний. Результаты моделирования позволили не только сравнить основные расчетные характеристики с экспериментальными параметрами имеющегося макета акселерометра, но и исследовать изменение свойств акселерометра при изменении механических и электрических параметров конструкции. Возможность включения последовательной серии биморфных элементов позволяет повысить чувствительность на выходе преобразователя до 10 В·с2/м в рабочей полосе частот 10–100 Гц, что более чем на порядок превышает чувствительность имеющихся в настоящее время широкополосных систем, выполненных на основе пьезокерамических преобразователей. Резонансная частота акселерометра 520 Гц, поперечная чувствительность ≤1%. Описаны методика и особенности опытной регистрации сейсмических шумов акселерометром на сейсмостанции “Начики” на Камчатке. Показана эффективность использования системы регистрации для наблюдения приливных эффектов в сейсмических шумах.
Приборы и техника эксперимента, № 1, с. 130-135 (2020) | Рубрики: 06.14 09.10 14.02

