Модификация метода обратной корреляции для точного определения бриллюэновского сдвига частоты
- Авторы: Барков Ф.Л.1, Константинов Ю.А.1
- 
							Учреждения: 
							- Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН
 
- Выпуск: № 5 (2023)
- Страницы: 48-55
- Раздел: ОБЩАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
- URL: https://cardiosomatics.ru/0032-8162/article/view/670412
- DOI: https://doi.org/10.31857/S003281622305004X
- EDN: https://elibrary.ru/ZIMKSH
- ID: 670412
Цитировать
Полный текст
 Открытый доступ
		                                Открытый доступ Доступ предоставлен
						Доступ предоставлен Доступ платный или только для подписчиков
		                                							Доступ платный или только для подписчиков
		                                					Аннотация
Представлен улучшенный метод извлечения бриллюэновского сдвига частоты при постобработке заданного спектра бриллюэновского усиления. Модификация метода позволила расширить границы его применимости в область зашумленных спектров с отношением сигнал/шум ниже 0 дБ. Модифицированный метод может быть успешно использован в распределенных волоконно-оптичес-ких датчиках, работающих на принципе рассеяния Бриллюэна, особенно в длинных сенсорных линиях.
Об авторах
Ф. Л. Барков
Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН
														Email: fbarkov@pstu.ru
				                					                																			                												                								Россия, 614990, Пермь, ул. Ленина, 13а						
Ю. А. Константинов
Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: fbarkov@pstu.ru
				                					                																			                												                								Россия, 614990, Пермь, ул. Ленина, 13а						
Список литературы
- Bao X., Webb D.J., Jackson D.A. // Opt. Lett. 1993. V. 18. P. 1561. https://doi.org/10.1364/OL.18.001561
- Soto M.A., Thévenaz L. // Opt. Express. 2013. V. 21. P. 31347. https://doi.org/10.1364/OE.21.031347
- Feng C., Preussler S., Kadum J., Schneider T. // Sensors. 2019. V. 19. P. 2878. https://doi.org/10.3390/s19132878
- Li C., Lu Y., Zhang X., Wang F. // Electron. Lett. 2012. V. 48. № 18. P. 1139. https://doi.org/10.1049/el.2012.1248
- Urricelqui J., Sagues M., Loayssa A. // Opt. Express. 2014. V. 22. № 15. P. 18195. https://doi.org/10.1364/OE.22.018195
- Zhou F., Gan J., Lv, H., Cui L. // IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci. 2018. V. 189. P. 032026. https://doi.org/10.1088/1755-1315/189/3/032026
- Feng C., Lu X., Preussler S., Schneider T. // J. Light. Technol. 2019. V. 37. P. 5231. https://doi.org/10.1109/JLT.2019.2930919
- Li C., Li Y. // Proc. of the 2009 5th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing Beijing. China. 2009. P. 24. https://doi.org/10.1109/WICOM.2009.5303692
- Yan Z., Zhong S., Lin L., Cui Z. // Mathematics. 2021. V. 9. P. 2176. https://doi.org/10.3390/math9172176
- Amini K., Rostami F. // J. Comput. Appl. Math. 2015. V. 288. P. 341. https://doi.org/10.1016/j.cam.2015.04.040
- Horiguchi T., Masui Y., Zan M. // Sensors. 2019. V. 19. P. 1497. https://doi.org/10.3390/s19071497
- Farahani M.A., Castillo-Guerra E., Colpitts B.G. // Opt. Lett. 2011. V. 36. P. 4275. https://doi.org/10.1364/OL.36.004275
- Ruiz-Lombera R., Fuentes A., Rodriguez-Cobo L., Lopez-Higuera J.M., Mirapeix J. // J. Light. Technol. 2018. V. 36. P. 2114. https://doi.org/10.1109/JLT.2018.2805362
- Lalam N., Venketeswaran A., Lu P., Buric M.P. Probabilistic deep neural network based signal processing for Brillouin gain and phase spectrums of vector BOTDA system // Optical Interconnects XXI / Eds. H. Schröder, R.T. Chen, WA, USA, Bellingham: SPIE, 2021. V. 11692. P. 1169213. https://doi.org/10.1117/12.2578509
- Wu H., Wan Y., Tang M., Chen Y., Zhao C., Liao R., Chang Y., Fu S., Shu P.P., Li D. // J. Light. Technol. 2019. V. 37. P. 2648. https://doi.org/10.1109/JLT.2018.2876909
- Karapanagiotis C., Wosniok A., Hicke K., Krebber K. // Sensors. 2021. V. 21. P. 2724. https://doi.org/10.3390/s21082724
- Nordin N.D., Zan M.S.D., Abdullah F. // Photonics. 2020. V. 7. P. 79. https://doi.org/10.3390/photonics7040079
- Nordin N.D., Zan M.S.D., Abdullah F. // Opt. Fiber Technol. 2020. V. 58. P. 102298. https://doi.org/10.1016/j.yofte.2020.102298
- Barkov F.L., Konstantinov Y.A., Krivosheev A.I. // Fibers. 2020. V. 8. P. 60. https://doi.org/10.3390/fib8090060
- Nordin N.D., Abdullah F., Zan M.S.D., Bakar A.A., Krivosheev A.I., Barkov F.L., Konstantinov Y.A. // Sensors. 2022. V. 22. P. 2677. https://doi.org/10.3390/s22072677
- Konstantinov Yu.A., Kryukov I.I., Pervadchuk V.P., Toroshin A.Yu. // Quantum Electronics. 2009. V. 39 № 11. P. 1068. https://doi.org/10.1070/QE2009v039n11ABEH014171
Дополнительные файлы
 
				
			 
						 
					 
						 
						 
						 
									

 
  
  
  Отправить статью по E-mail
			Отправить статью по E-mail 






