Переходная характеристика акустооптической линии задержки и ее применения / Transient response of an acoustooptic delay line and its applications

Ахмедов Р.А. / Ahmadov, R.A.
Национальная академия авиации Азербайджана / National Aviation Academy of Azerbaijan Republic
Гасанов А.Р. / Hasanov, A.R.
Национальная академия авиации Азербайджана / National Aviation Academy of Azerbaijan Republic
Гасанов Р.А. / Hasanov, R.A.
Национальная академия авиации Азербайджана / National Aviation Academy of Azerbaijan Republic
Гусейнов А.Г. / Huseynov, A.Q.
Национальная академия авиации Азербайджана / National Aviation Academy of Azerbaijan Republic
Выпуск в базе РИНЦ
Ахмедов Р.А., Гасанов А.Р., Гасанов Р.А., Гусейнов А.Г. Переходная характеристика акустооптической линии задержки и ее применения // Физические основы приборостроения. 2020. Т. 9. № 1(35). С. 71–78. DOI: 10.25210/jfop-2001-071078
Ahmadov, R.A., Hasanov, A.R., Hasanov, R.A., Huseynov, A.Q. Transient response of an acoustooptic delay line and its applications // Physical Bases of Instrumentation. 2020. Vol. 9. No. 1(35). P. 71–78. DOI: 10.25210/jfop-2001-071078


Аннотация: Рассмотрены особенности построения акустооптической линии задержки (АОЛЗ) с прямым детектированием. Составлена математическая модель процесса формирования сигнала на выходе АОЛЗ, которая затем использована для определения ее переходной характеристики. Получено выражение для переходной характеристики, на основе которого вычислен отклик АОЛЗ на входное воздействие в форме прямоугольного импульса. Выражение для переходной характеристики также использовано для определения частоты среза АОЛЗ. Установленные положения и закономерности подтверждены численными примерами. Результаты численного анализа апробированы экспериментально на макете АОЛЗ с прямым детектированием. Теоретические и экспериментальные исследования сопоставлены по двум критериям: по параметрам выходного отклика на входное воздействие в форме прямоугольного импульса и частоте среза амплитудно-частотной характеристики (АЧХ). Причем частота среза определена по осциллограмме выходного импульса и по экспериментально снятой АЧХ. Сравнительный анализ результатов теоретических и экспериментальных исследований однозначно подтвердил действенность предложенной модели переходной характеристики.
Abstract: The features of constructing an acousto-optic delay line (AODL) with direct detection are considered. A mathematical model of the formation of the output signal of an AODL with direct detection has been compiled, which is then used to determine its transient response. An expression for the transient response is obtained, on the basis of which the AODL response on the input action in the form of a rectangular pulse is calculated. The expression for the transient response is also used to determine the cut-off frequency of the AODL. Established provisions and patterns are confirmed by numerical examples. The results of the numerical analysis were tested experimentally on the layout of an AODL with direct detection. Theoretical and experimental studies are compared by two criteria: the parameters of the output response to the input action in the form of a rectangular pulse and the cut-off frequency of the amplitude-frequency characteristic (AFC). Moreover, the cut-off frequency is determined from the oscillogram of the output pulse and the experimentally recorded AFC. A comparative analysis of the results of theoretical and experimental studies clearly confirmed the validity of the proposed model of the transient response.
Ключевые слова: переходная характеристика, фотодетектор, дифракция Брэгга, амплитудно-частотная характеристика, частота среза, acoustooptic, transient response, photodetector, Bragg diffraction, amplitude-frequency characteristic, переходная характеристика


Литература / References
  1. Schubert, O. et al. Rapid-Scan Acousto-Optical Delay Line with 34 kHz Scan Rate and 15 as Precision // Optics Letters. 2013. Vol. 38. No. 15. P. 2907-2910. DOI: 10.1364/OL.38.002907
  2. Гасанов А. Р., Гасанов Р. А. Некоторые особенности практической реализации акустооптической линии задержки с прямым детектированием // Приборы и техника эксперимента. 2017. No. 5. P. 112-115. DOI: 10.7868/S0032816217050081.
  3. Chandezon, J. et al. In-Line Femtosecond Common-Path Interferometer in Reflection Mode //Optics Express. 2015. Vol. 23. No. 21. P. 27011-27019. DOI: 10.1364/OE.23.027011
  4. Diewald, A.R., Steins, M., and M�ller, S. Radar Target Simulator with Complex-Valued Delay Line Modeling Based on Standard Radar Components // Advances in Radio Science: ARS. 2018. Vol. 16. P. 203-213. DOI: 10.5194/Ars-16-203-2018
  5. Christofer C.D. Lasers and Electro-Optics. Cambridge University Press, 2014.
  6. Lee, J.N., Vanderugt, A. Acoustooptic Signal Processing and Computing // Proceedings of the IEEE. 1989. Vol. 77. No. 10. P. 1528-1557. DOI: 10.1109/5.40667