Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

Радиотехника и электроника. 2022. 67, № 12

 

Титов С.А., Мачихин А.С., Пожар В.Э., Булатов М.Ф. «Исследование ультразвукового поля в акустооптическом кристалле акустическими методами» Радиотехника и электроника, 67, № 12, с. 1192-1199 (2022)

Представлены два метода оценки структуры акустического поля, создаваемого в рабочей среде акустооптического (АО) модулятора его ультразвуковым излучателем. В первом методе в качестве чувствительного инструмента используется акустический микроскоп, фокусируемый на торцевую грань кристалла, противоположную той, на которой расположен пьезопреобразователь. Второй метод основан на использовании самого излучателя в качестве приемного элемента коротких акустических импульсов. Методы протестированы на рабочих образцах серийных АО-модуляторов. В результате проведенных экспериментальных исследований выявлены особенности поля акустического излучателя, в частности, наличие переотраженных волн и различие амплитуд волн, возбуждаемых разными секциями излучателя. Показано, что исследованные методы могут эффективно использоваться для контроля структуры акустических полей в рабочей среде АО-устройств.

Радиотехника и электроника, 67, № 12, с. 1192-1199 (2022) | Рубрика: 06.14

 

Комоцкий В.А. «Лазерное считывание радиосигналов с устройств на поверхностных акустических волнах» Радиотехника и электроника, 67, № 12, с. 1200-1209 (2022)

Рассмотрены оптоэлектронные схемы, предназначенные для считывания радиосигналов с линий задержки на поверхностных акустических волнах (ПАВ), в которых вместо второго, считывающего встречно-штыревого преобразователя применена схема лазерного зондирования ПАВ с фазовой дифракционной решеткой. Приведены примеры и методика расчета амплитуды сигнала и отношения сигнала к шуму на выходе канала лазерного считывания при различных параметрах схем. Представлены результаты экспериментов по считыванию импульсных радиосигналов с длительностями в несколько микросекунд. Отмечены особенности метода лазерного считывания: возможность плавной регулировки времени задержки выходного сигнала относительно входного и исключения отражения поверхностной волны от считывающего встречно-штыревого преобразователя.

Радиотехника и электроника, 67, № 12, с. 1200-1209 (2022) | Рубрики: 06.13 14.02

 

Ползикова Н.И., Алексеев С.Г. «Акустическое двулучепреломление в составном магнитоакустическом резонаторе» Радиотехника и электроника, 67, № 12, с. 1210-1215 (2022)

Рассмотрена одномерная модель акустической резонаторной структуры с ферромагнитным слоем на немагнитной подложке и пьезоэлектрическим тонкопленочным пьезопреобразователем. Акустическая генерация спиновых волн в условиях двойного резонанса: магнитоупругого резонанса в магнитном слое и чисто упругого во всей многослойной структуре, характеризуется поведением электрического импеданса преобразователя в магнитном поле. Получено аналитическое выражение для импеданса, при выводе которого учитывалась разориентация поляризации преобразователя и магнитного поля. Численные расчеты показали, что даже слабая разориентация ∼5° приводит к проявлению эффекта акустического двулучепреломления.

Радиотехника и электроника, 67, № 12, с. 1210-1215 (2022) | Рубрика: 06.16

 

Батшев В.И., Козлов А.Б., Шарикова М.О., Мачихин А.С., Мартынов Г.Н., Горевой А.В., Боритко С.В., Ломонов В.А., Моисеева Н.А. «Экспериментальные исследования оптических характеристик акустооптического фильтра, работающего в диапазоне 450–1700 нм» Радиотехника и электроника, 67, № 12, с. 1220-1226 (2022)

Разработан акустооптический (АО) перестраиваемый фильтр на основе кристалла парателлурита (TeO2) с двумя пьезопреобразователями, обеспечивающий произвольную спектральную адресацию в диапазоне 450–1700 нм. Геометрические параметры кристалла рассчитаны из условия минимизации хроматического сдвига изображения в конфокальной оптической системе спектрометра в пределах всего рабочего спектрального диапазона. Представлены результаты экспериментального исследования разрешающей способности и функции пропускания в зависимости от апертуры АО-фильтра и рабочей длины волны. Приведены примеры спектральных изображений тестовых объектов, полученных с помощью макета видеоспектрометра, собранного на основе разработанного АО-фильтра.

Радиотехника и электроника, 67, № 12, с. 1220-1226 (2022) | Рубрика: 06.17