Визначення енергоефективності акустичних пристроїв в оптичній транспортній мережі за допомогою 3D-аналізу коефіцієнта електромеханічного зв’язку

2016;
: cc. 185 - 193
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Досліджено коефіцієнт електромеханічного зв’язку. Описано модель дослідження 3D-аналізу просторової анізотропії акустичних параметрів. Подано алгоритм побудови вказівної поверхні коефіцієнта електромеханічного зв’язку на основі рівнянь Гріна— Крістофеля. Вперше побудовано вказівні поверхні коефіцієнта електромеханічного зв’язку. Визначено максимальні значення для побудованих поверхонь. Для поперечної поляризації визначено напрямки, які дають змогу на 3 % енергоефективніше використовувати п’єзоперетворювачі на основі кристалів LiNbO3. Показана необхідність подальшого проведення досліджень просторового розподілу коефіцієнта електро- механічного зв’язку.

1. Musumeci F., Vismara F., Grkovic V., Tornatore M., Pattavina A. On the Energy Efficiency of Optical Transport with Time Driven Switching IEEE international Conference (ICC’2011). Р. 1–5. 2. Кайдан М., Андрущак В. Модель розрахунку енергоефективності для електро- та акустооптичних пристроїв у оптичних транспортних мережах // І Міжнародна науково-практична конференція «Нові досягнення в галузі інформаційно-комунікаційних технологій — 2015» 29 жовтня — 1 листопада, 2015. Львів, Україна. С. 171–174. 3. Kaidan M., Andrushchak V., Pitsyk M. Calculation model of energy efficiency in optical transport networks // 2015 second international scientific-practical conference «Problem of infocommunications science and technology (PIC S&T’2015)» October 13–15. 2015. Kharkiv,Ukraine, P. 167–170. 4. Слепов Н. Н. Современные технологии цифровых оптоволоконных сетей связи. Москва: Радио и связь, 2000. 468 с. 5. Nye J. F. Physical Properties of Crystals, Clarendon, Oxford. 1985. 325 p. 6. Богуш М. В. Пьезоэлектрическое приборостроение: сб. в 3 т. Ростов-на- Дону: Издательство СКНЦ ВШ, 2006. Т. 3. Пьезоэлектрические датчики для экстремальных условий эксплуатации. 346 с. 7. Лаба Г. П., Юркевич О. В., Карбовник І. Д., Кайдан М. В., Думич С. С., Сольський І. М., Андрущак А. С. Просторова анізотропія електро-, п’єзо- та акусто- оптичного ефектів в кристалічних матеріалах твердотільної електроніки. Апробація на прикладі кристалів LiNbO3 та LiNbO3:MgO. Частина II. Заповнення матриць пружних та п’єзоелектричних коефіцієнтів кристалів LiNbO3 та LiNbO3:MgO // Bісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Електроніка». 2008. № 619. C. 172–180. 8. Andrushchak A. S., Chernyhivsky E. M., Gotra Z. Yu., Kaidan M. V., Kityk A. V., Andrushchak N. A., Maksymyuk T. A., Mytsyk B. G., Schranz W. Spatial anisotropy of the acoustooptical efficiency in Lithium Niobate Crystals // J. Applied Physics. 2010. V.108. P.103118(1—5). 9. Dieulesaint E., Royer D. Elastic waves in solids: applications to signal processing. 1980. Chichester, J. Wiley. 10. Warner A. W., Onoe M., Coquin G. A. Determination of elastic and piezoelectric constants for crystals in class (3 m) // The Journal of the Acoustical Society of America. 1967. Vol. 42, Issue 6. P. 1223–1231. 11. Сиротин Ю. И., Шаскольская М. П. Основы кристаллофизики. Москва: Наука, 1979. 640 с. 12. Physical acoustics-principles and methods edited by Warren P. Mason: volume I, Parts A and B, Methods and Devices, New York: Academic Press Inc. Cloth. volume IA 1964. 515 p. 13. Королюк А. П., Мацаков Л. Я., Васильченко В. В. Определение упругих и пьезокристаллических постоянных монокристаллов ниобата лития // Кристаллография. 1970. Т. 15, № 5. С. 1028–1032. 14. Балакший В. И., Парыгин В. Н., Чирков Л. Е. Физические основы акустооптики. Москва: Радио и связь, 1985. 280 с. 15. Акустические кристаллы: справочник / А. А. Блистанов, B. C. Бондаренко, В. В. Чкалова и др.; под ред. М. П. Шаскольской. Москва: Наука. 1982. 632 c. 16 Shuvalov L. A., Urusovskaya A. A., Zheludev I. S. Physical properties of crystals, vol. 4. Berlin: Springer; 1988. Р. 583. 17. Бутабаев Ш. М., Смыслов И. И. Указательные поверхности продольных компонент некоторых тензоров четвертого ранга // Кристаллография. 1971. Т. 4, № 4. С. 796–800. 18. Герман В. Л. Некоторые теоремы об анизотропных средах // Докл. АН СССР. 1945. Т. 48, № 2. С. 95–98. 19. Бондаренко В. С., Зоренко В. П., Чкалова В. В. Акустооптические модулятры света. Москва: Радио и связь. 1988. С. 136. 20. Кайдан М. В., Андрущак В. С. Визначення параметра енергоефективності оптичних транспортних мереж // Системи обробки інформації. 2016. № 7(144). С. 134–142.