Preview

Измерительная техника

Расширенный поиск

Моделирование датчика на основе оптоэлектронного генератора для прецизионных измерений оптико-физических параметров различных сред

Аннотация

Предлагается и исследуется методом медленно меняющихся амплитуд полная модель функционирования оптоэлектронного генератора ВЧ- и СВЧ-диапазонов в переходном и стационарном режимах работы.
Эффективность применения данного генератора для измерения оптико-физических параметров различных сред рассматривается на примере его использования для определения длины и показателя преломления интегрального волновода.

Об авторах

А. В. Лопарев
Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет), Москва
Россия


М. Е. Белкин
Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет), Москва
Россия


Список литературы

1. Белкин М. Е., Сигов А. С. Новое направление фотоники - сверхвысокочастотная оптоэлектроника //Радиотехника и электроника. 2009. Т. 54. № 8. С. 901 - 914.

2. Lowery A. J. Active photonic integrated circuits //Optoelectronic Devices: Advanced simulation and analysis. N. Y.: Springer, 2005. P. 427 - 449.

3. Ханспенджер Р. Интегральная оптика. М.: Мир, 1985.

4. Andreev V. A., Indukaev K. V. The rytov-vladimirskii phase and interferometric measurements //J. Rus. Laser Research. 2001. V. 22. N 1. P. 1 - 22.

5. Yao X. S., Maleki L., Eliyahu D. Progress in the opto-electronic oscillator - a ten year anniversary review //IEEE MTT Symp. Digest. 2004. TU6C-4. P. 287 - 290.

6. Duy N. L. e. a. Opto-electronic oscillator: applications to sensors //Intern. Topics' Meeting 2008 Asia-Pacific Microwave Photonics Conference MWP/APMP. 2008. P. 131 - 134.

7. Белкин М. Е. Разработка модели оптоэлектронного генератора СВЧ-диапазона //Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения: Матер. VI междунар. науч.-техн. конф. /Под. ред. А. С. Сигова. М.: Энергоатомиздат, 2008. С. 289 - 297.

8. RF photonic technology in optical fiber links /Ed. William S. Chang. Cambridge university press, 2002.

9. Li G. L., Yu P.K.L. Wide-bandwidth optical intensity modulators //Handbook of optical components and engineering /Ed. K. Chang. John Wiley & Sons Inc, 2003. P. 1009 - 1078.

10. Андреев В. С. Теория нелинейных электрических цепей. М: Радио и связь, 1982.

11. Лопарев А. В. Моделирование процесса самовозбуждения оптоэлектронного генератора СВЧ колебаний //Научный вестник МИРЭА. 2010. № 2 (9). C. 41-48.

12. Himeno A., Kato K., Miya T. Silica-based planar lightwave circuits //IEEE J. Selected topics in quantum electronics. 1998. V. 4. N 6. P. 913 - 924.

13. Leeson D. B. A simple model of the feedback oscillator noise spectrum //Proc. IEEE. 1966. V. 54. N 2. P. 329 - 330.

14. Yao X. S., Maleki L. Optoelectronic oscillator for photonic systems //IEEE J. Quantum electronics. 1996. V. 32. N 7. P. 1141 - 1149.


Рецензия

Для цитирования:


Лопарев А.В., Белкин М.Е. Моделирование датчика на основе оптоэлектронного генератора для прецизионных измерений оптико-физических параметров различных сред. Izmeritelʹnaya Tekhnika. 2010;(11):33-38.

Просмотров: 50


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0368-1025 (Print)
ISSN 2949-5237 (Online)