Вышедшие номера
Измерение расстояния по максимальной частоте интерференционного сигнала при гармонической девиации длины волны лазерного автодина
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям), Студенческий стартап, № 171ГССС15-L/78935
Скрипаль А.В. 1, Добдин C.Ю.1, Инкин М.Г. 1, Джафаров А.В. 1
1Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия
Email: skripalav@info.sgu.ru, sergant1986@yandex.ru
Поступила в редакцию: 27 декабря 2022 г.
В окончательной редакции: 27 декабря 2022 г.
Принята к печати: 27 декабря 2022 г.
Выставление онлайн: 21 марта 2023 г.

Предложен метод измерения абсолютных расстояний по низкочастотному спектру интерференционного сигнала частотно-модулированного лазерного диода. Использован метод модуляции сигнала лазерного автодина по гармоническому закону, в спектре которого наблюдался широкий спектр частотных составляющих. Показана связь максимальной частоты изменения интерференционного сигнала с абсолютным расстоянием до отражателя. Показана линейная зависимость частоты, соответствующей области перегиба огибающей спада спектра интерференционного сигнала, от расстояния, которая может быть использована для реализации бесконтактного метода измерения расстояния при гармонической модуляции тока питания лазерного автодина. Ключевые слова: лазерная интерферометрия, автодин, полупроводниковый лазер, модуляция излучения лазера, измерение расстояния, спектральный анализ сигнала. DOI: 10.21883/JTF.2023.04.55040.282-22
  1. А.П. Напартович, А.Г. Сухарев. Квант. электрон., 34 (7), 630 (2004)
  2. В.Я. Носков, С.М. Смольский. Радиотехника, 8, 91 (2013)
  3. H. Wang, Y. Ruan, Y. Yu, Q. Guo, J. Xi,, J. Tong. IEEE Access, 8, 123253 (2020). DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3007516
  4. M.C. Amann, T. Bosch, M. Lescure, R. Myllyla, M. Rioux. Opt. Engineer., 40 (1), 10 (2001). DOI: 10.1117/1.1330700
  5. M. Norgia, A. Magnani, A. Pesatori. Rev. Sci. Instrum., 83 (4), 045113 (2012). DOI: 10.1063/1.3703311
  6. K. Ke, K. Kou, X. Li, L. Li, H. Xiang. Appl. Opt., 53 (27), 6280 (2014). DOI: 10.1364/AO.53.006280
  7. Z. Zhang, C. Li, Z. Huang. Opti. Commun., 436, 192 (2019). DOI: 10.1016/j.optcom.2018.12.032
  8. S. Donati. Laser Photon., 6 (3), 393 (2012). DOI: 10.1002/lpor.201100002
  9. S. Donati. Proceed. SPIE, 10150, 101501I (2016). DOI: 10.1117/12.2248912
  10. J. Chen, X. Wang, Y. Wu, Y. Yang, M. Qiu, M. Wang, Y. Li. Appl. Opt., 61, 4687 (2022). DOI: 10.1364/AO.455671
  11. F.F. Mul, M.H. Koelink, A.L. Weijers, J. Greve, J.G. Aarnoudse, R. Graaff, A.C.M. Dassel. Appl. Оpt., 31 (27), 5844 (1992). DOI: 10.1364/AO.31.005844
  12. K. Meigas, H. Hinrikus, R. Kattai, J. Lass. J. Biomed. Opt.,  8 (1), 152 (2003). DOI: 10.1117/1.1528949
  13. S.K. Ozdemir, S. Takamiya, S. Ito, S. Shinohara, H. Yoshida. IEEE Transactions on Instrument. Measurement, 49 (5), 1029 (2000). DOI: 10.1109/19.872925
  14. Z. Dong, X. Sun, W. Liu, H. Yang. Sensors, 18 (10), 3527 (2018). DOI: 10.3390/s18103527
  15. T. Wu, Y. Hui, Z. Yan, Z. Li, Q. Li. Opt. Laser Technol., 89, 196 (2017). DOI: 10.1016/j.optlastec.2016.09.034
  16. А.В. Скрипаль, С.Ю. Добдин, А.В. Джафаров, К.А. Садчикова, В.Б. Феклистов. Известия Саратовского ун-та. Новая серия. Серия: Физика, 20 (2), 84 (2020). DOI: 10.18500/1817-3020-2020-20-2-84-91
  17. Д.А. Усанов, А.В. Скрипаль, С.Ю. Добдин, А.В. Джафаров, И.C. Соколенко. Компьютерная оптика, 43 (5), 797 (2019). DOI: 10.18287/2412-6179-2019-43-5-796-802
  18. Д.А Усанов, А.В. Скрипаль, С.Ю. Добдин, Е.И. Астахов, Костюченко И.Ю., А.В. Джафаров. Известия Саратовского ун-та. Новая серия. Серия: Физика, 18 (3), 189 (2018)
  19. H. Olesen, J. H. Osmundsen, B. Tromborg. IEEE J. Quantum Electron., 22 (6), 762 (1986). DOI: 10.1109/JQE.1986.1073061
  20. N. Schunk, K. Petermann. IEEE J. Quantum Electron, 24 (7), 1242 (1988). DOI: 10.1109/3.960
  21. В.Я. Носков, С.М. Смольский, К.А. Игнатков, А.П. Чупахин. Уральский радиотехнический журн., 3 (1), 7 (2019). DOI: 10.15826/urej.2019.3.1.001
  22. G. Giuliani, M. Norgia, S. Donati, T. Bosch. J. Opt. A: Pure Appl. Opt., 4, 283 (2002). DOI: 10.1088/1464-4258/4/6/371

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.