Моделирование акустооптических устройств дискретной обработки сигналов методом конечных элементов
Успешное проектирование цифровых акустооптических устройств включает в себя этап достаточно сложного моделирования физических процессов взаимодействия оптических и акустических волн в акустооптической среде, требующего привлечения численных методов расчета. В работе использован векторный метод коне...
Збережено в:
Дата: | 2007 |
---|---|
Автори: | , , |
Формат: | Стаття |
Мова: | Russian |
Опубліковано: |
Інститут радіофізики і електроніки ім. А.Я. Усикова НАН України
2007
|
Теми: | |
Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/10757 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
Цитувати: | Моделирование акустооптических устройств дискретной обработки сигналов методом конечных элементов / А.Н. Рудякова, А.Ю. Липинский, В.В. Данилов // Радіофізика та електроніка. — 2007. — Т. 12, № 1. — С. 148-155. — Бібліогр.: 15 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraineid |
irk-123456789-10757 |
---|---|
record_format |
dspace |
spelling |
irk-123456789-107572010-08-09T12:05:41Z Моделирование акустооптических устройств дискретной обработки сигналов методом конечных элементов Рудякова, А.Н. Липинский, А.Ю. Данилов, В.В. Электродинамика СВЧ Успешное проектирование цифровых акустооптических устройств включает в себя этап достаточно сложного моделирования физических процессов взаимодействия оптических и акустических волн в акустооптической среде, требующего привлечения численных методов расчета. В работе использован векторный метод конечных элементов во временной области для моделирования акустооптического взаимодействия в области конечных размеров. Полученные угловые соотношения между дифракционными максимумами нулевого и первого порядков соответствуют физической модели дифракции. Успішне проектування цифрових акустооптичних пристроїв містить у собі етап досить складного моделювання фізичних процесів взаємодії оптичних і акустичних хвиль в акустооптичному середовищі, та вимагає залучення чисельних методів розрахунку. У роботі використано векторний метод кінцевих елементів у часовій області для моделювання акустооптичної взаємодії в області кінцевих розмірів. Отримані кутові співвідношення між дифракційними максимумами нульового і першого порядків відповідають фізичній моделі дифракції. Successful design of digital acoustooptic devices includes the quite complex step of physical phenomena modeling. This phenomenon is interaction between optical and acoustic waves within the acoustooptic media, and its investigation requires the using of numerical methods. The paper presents the vector time-domain finite-element method for the modeling of finite-size acoustooptic interaction region. Obtained angle relations between the diffraction maximums of zero and first orders are agreeing with the physical model of diffraction. 2007 Article Моделирование акустооптических устройств дискретной обработки сигналов методом конечных элементов / А.Н. Рудякова, А.Ю. Липинский, В.В. Данилов // Радіофізика та електроніка. — 2007. — Т. 12, № 1. — С. 148-155. — Бібліогр.: 15 назв. — рос. 1028-821X http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/10757 534; 621.382 ru Інститут радіофізики і електроніки ім. А.Я. Усикова НАН України |
institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
collection |
DSpace DC |
language |
Russian |
topic |
Электродинамика СВЧ Электродинамика СВЧ |
spellingShingle |
Электродинамика СВЧ Электродинамика СВЧ Рудякова, А.Н. Липинский, А.Ю. Данилов, В.В. Моделирование акустооптических устройств дискретной обработки сигналов методом конечных элементов |
description |
Успешное проектирование цифровых акустооптических устройств включает в себя этап достаточно сложного моделирования физических процессов взаимодействия оптических и акустических волн в акустооптической среде, требующего привлечения
численных методов расчета. В работе использован векторный метод конечных элементов во временной области для моделирования
акустооптического взаимодействия в области конечных размеров. Полученные угловые соотношения между дифракционными
максимумами нулевого и первого порядков соответствуют физической модели дифракции. |
format |
Article |
author |
Рудякова, А.Н. Липинский, А.Ю. Данилов, В.В. |
author_facet |
Рудякова, А.Н. Липинский, А.Ю. Данилов, В.В. |
author_sort |
Рудякова, А.Н. |
title |
Моделирование акустооптических устройств дискретной обработки сигналов методом конечных элементов |
title_short |
Моделирование акустооптических устройств дискретной обработки сигналов методом конечных элементов |
title_full |
Моделирование акустооптических устройств дискретной обработки сигналов методом конечных элементов |
title_fullStr |
Моделирование акустооптических устройств дискретной обработки сигналов методом конечных элементов |
title_full_unstemmed |
Моделирование акустооптических устройств дискретной обработки сигналов методом конечных элементов |
title_sort |
моделирование акустооптических устройств дискретной обработки сигналов методом конечных элементов |
publisher |
Інститут радіофізики і електроніки ім. А.Я. Усикова НАН України |
publishDate |
2007 |
topic_facet |
Электродинамика СВЧ |
url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/10757 |
citation_txt |
Моделирование акустооптических устройств дискретной обработки сигналов методом конечных элементов / А.Н. Рудякова, А.Ю. Липинский, В.В. Данилов // Радіофізика та електроніка. — 2007. — Т. 12, № 1. — С. 148-155. — Бібліогр.: 15 назв. — рос. |
work_keys_str_mv |
AT rudâkovaan modelirovanieakustooptičeskihustrojstvdiskretnojobrabotkisignalovmetodomkonečnyhélementov AT lipinskijaû modelirovanieakustooptičeskihustrojstvdiskretnojobrabotkisignalovmetodomkonečnyhélementov AT danilovvv modelirovanieakustooptičeskihustrojstvdiskretnojobrabotkisignalovmetodomkonečnyhélementov |
first_indexed |
2023-10-18T16:45:19Z |
last_indexed |
2023-10-18T16:45:19Z |
_version_ |
1796139796716847104 |