Вышедшие номера
Частотная полоса акустооптического волоконного модулятора с фокусаторами: сравнение экспериментальных данных с расчетными
Епихин В.М. 1, Карнаушкин П.В. 2, Мазур М.М. 1, Мазур Л.И. 1, Пальцев Л.Л. 1, Шорин В.Н. 1, Апрелев А.В. 1
1Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений, Менделеево, Московская обл., Россия
2Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия
Email: epikvm@mail.ru
Поступила в редакцию: 7 мая 2024 г.
В окончательной редакции: 5 июля 2024 г.
Принята к печати: 28 июля 2024 г.
Выставление онлайн: 5 ноября 2024 г.

Экспериментально исследован ряд акустооптических модуляторов с одномодовыми волоконными выводами-фокусаторами. Длина волны излучения 1550 nm, центральная частота управляющего сигнала ~= 150 MHz. Переменными параметрами являются скорость акустической волны (использованы различные акустооптические кристаллы), рабочее расстояние фокусаторов, тип фокусирующего элемента (градиентная и асферическая линзы). Во всех случаях измеренные величины рабочей полосы модулятора в пределах погрешностей совпадают с данными, вычисленными в рамках предложенной ранее модели, позволяющей создавать волоконные модуляторы с требуемой частотной полосой до сотен мегагерц. Ключевые слова: частотная полоса модулятора, коэффициент передачи, оптический контраст, скорость ультразвуковой волны, градиентные и асферические линзы.
  1. А.В. Семенко, Г.С. Белотелов, Д.В. Сутырин, С.Н. Слюсарев, В.И. Юдин, А.В. Тайченачев, В.Д. Овсянников, В.Г. Пальчиков, Квантовая электроника, 51 (6), 484 (2021). [A.V. Semenko, G.S. Belotelov, D.V. Sutyrin, S.N. Slyusarev, V.I. Yudin, A.V. Taichenachev, V.D. Ovsiannikov, V.G. Pal'chikov, Quantum Electron., 51 (6), 484 (2021). DOI: 10.1070/QEL17585]
  2. Д.В. Сутырин, А.Ю. Грибов, Р.И. Балаев, А.А. Горохина, В.Г. Пальчиков, А.Н. Малимон, С.Н. Слюсарев, Квантовая электроника, 52 (6), 498 (2022). [D.V. Sutyrin, A.Yu. Gribov, R.I. Balaev, A.A. Gorokhina, V.G. Pal'chikov, A.N. Malimon, S.N. Slyusarev, Quantum Electron., 52 (6), 498 (2022). DOI: 10.1070/QEL18058]
  3. Т.О. Лукашова, О.Е. Наний, С.П. Никитин, В.Н. Трещиков, Квантовая электроника, 50 (9), 882 (2020). [T.O. Lukashova, O.E. Nanii, S.P. Nikitin, V.N. Treshchikov, Quantum Electron., 50 (9), 882 (2020). DOI: 10.1070/QEL17225]
  4. В.М. Епихин, П.В. Карнаушкин, Квантовая электроника, 50 (10), 962 (2020). [V.M. Epikhin, P.V. Karnaushkin, Quantum Electron., 50 (10), 962 (2020). DOI: 10.1070/QEL17378]
  5. В.М. Епихин, А.В. Рябинин, ЖТФ, 91 (6), 1023 (2021). DOI: 10.61011/PJTF.2024.22.59134.19983 [V.M. Epikhin, A.V. Ryabinin, Tech. Phys., 66, 864 (2021). DOI: 10.1134/S1063784221060062]
  6. А.А. Блистанов, В.С. Бондаренко, Н.В. Переломова, М.П. Шаскольская, Акустические кристаллы (Наука, М., 1982), с. 251
  7. М.М. Мазур, Л.И. Мазур, В.Н. Шорин, А.А. Павлюк, Л.Л. Пальцев, Альманах современной метрологии, N 1 (37), 162 (2024)
  8. Л.Н. Магдич, И.Я. Молчанов, Акустооптические устройства и их применение (Сов. радио, М., 1978), с. 26
  9. Ю. Айхлер, Г.И. Айхлер, Лазеры. Исполнение, управление, применение (Техносфера, М., 2012), с. 241
  10. OZ Optics Ltd. [Электронный ресурс]. www.ozsoptics.com
  11. Э. Дьелесан, В. Руайе, Упруие волны в твердых телах (Наука, М., 1982), с. 338

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.