Влияние кластеров нанопузырьков воздуха на распространение оптических импульсов в воде; Оптика атмосферы и океана; Т. 38, № 3

Manylion Llyfryddiaeth
Parent link:Оптика атмосферы и океана=Atmospheric and Oceanic Optics: научно-теоретический журнал.— .— Томск: ИОА СО РАН.— 0869-5695
Т. 38, № 3.— 2025.— С. 165-171
Awduron Eraill: Мышкин В. Ф. Вячеслав Фёдорович, Хан В. А. Валерий Алексеевич, Баландин С. Ф. Сергей Флавиевич, Ван Цайлунь, Сосновский С. А. Сергей Александрович
Crynodeb:При освоении полезных ископаемых мирового океана появляется необходимость использования высокоскоростных каналов связи между двумя подводными объектами. Оптическое излучение обеспечивает наибольшую скорость передачи. Однако мутность природных водных систем изменяется в широком диапазоне, поэтому актуальными являются исследования влияния различных компонентов водной взвеси на условия передачи лазерных импульсов. Приведены результаты моделирования распространения оптических импульсов на длине волны 0,514 мкм длительностью 2 нс в воде, содержащей только кластеры нанопузырьков. Показано, что максимальный поток рассеянного на кластерах нанопузырьков излучения на входе в приемник не превышает 10% от потока излучения, прошедшего без рассеяния трассу длиной до 150 м. Расширение лазерного импульса на полувысоте не превышает 30%. Ограничение длины трассы, содержащей лишь кластеры нанопузырьков, обусловлено ослаблением. Результаты работы могут быть полезны для прогноза глубины проникновения солнечной радиации в водоемы при проведении водолазных работ или анализе изображений объектов под водой, а также разработке и эксплуатации аппаратуры подводных открытых оптических линий телекоммуникаций
The development of mineral resources of the world ocean puts forward the task of using high-speed communication channels between two underwater objects. Optical radiation provides the highest transmission speed. However, the turbidity of natural water systems varies in a wide range. Therefore, it is relevant to study the influence of various components of water suspension on the conditions of laser pulse transmission. The paper presents the results of simulation of the propagation of optical pulses at a wavelength of 0.514 mm with a duration of 2 ns in water containing only clusters of nanobubbles. It is shown that the maximum flux of radiation scattered on clusters of nanobubbles at the entrance to the receiver does not exceed 10% of the radiation flux that passed without scattering along a path up to 150 m long. At the same time, an increase in pulse width at half-height does not exceed 30%. The limitation of the path length in water containing only clusters of nanobubbles is due to attenuation. Further studies are related to the investigation of the influence of organic and inorganic suspended matter on the propagation of laser radiation in water
Текстовый файл
AM_Agreement
Iaith:Rwseg
Cyhoeddwyd: 2025
Pynciau:
Mynediad Ar-lein:http://dx.doi.org/10.15372/AOO20250301
Переводная версия
Fformat: Electronig Pennod Llyfr
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=686628

MARC

LEADER 00000naa2a2200000 4500
001 686628
005 20260528091715.0
090 |a 686628 
100 |a 20260527d2025 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
200 1 |a Влияние кластеров нанопузырьков воздуха на распространение оптических импульсов в воде  |d Effect of clusters of air nanobubbles on propagation of optical pulses in water  |z eng  |f В. Ф. Мышкин, В. А. Хан, С. Ф. Баландин [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный  |b визуальный 
283 |a online_resource  |2 RDAcarrier 
320 |a Список литературы: 14 назв 
330 |a При освоении полезных ископаемых мирового океана появляется необходимость использования высокоскоростных каналов связи между двумя подводными объектами. Оптическое излучение обеспечивает наибольшую скорость передачи. Однако мутность природных водных систем изменяется в широком диапазоне, поэтому актуальными являются исследования влияния различных компонентов водной взвеси на условия передачи лазерных импульсов. Приведены результаты моделирования распространения оптических импульсов на длине волны 0,514 мкм длительностью 2 нс в воде, содержащей только кластеры нанопузырьков. Показано, что максимальный поток рассеянного на кластерах нанопузырьков излучения на входе в приемник не превышает 10% от потока излучения, прошедшего без рассеяния трассу длиной до 150 м. Расширение лазерного импульса на полувысоте не превышает 30%. Ограничение длины трассы, содержащей лишь кластеры нанопузырьков, обусловлено ослаблением. Результаты работы могут быть полезны для прогноза глубины проникновения солнечной радиации в водоемы при проведении водолазных работ или анализе изображений объектов под водой, а также разработке и эксплуатации аппаратуры подводных открытых оптических линий телекоммуникаций 
330 |a The development of mineral resources of the world ocean puts forward the task of using high-speed communication channels between two underwater objects. Optical radiation provides the highest transmission speed. However, the turbidity of natural water systems varies in a wide range. Therefore, it is relevant to study the influence of various components of water suspension on the conditions of laser pulse transmission. The paper presents the results of simulation of the propagation of optical pulses at a wavelength of 0.514 mm with a duration of 2 ns in water containing only clusters of nanobubbles. It is shown that the maximum flux of radiation scattered on clusters of nanobubbles at the entrance to the receiver does not exceed 10% of the radiation flux that passed without scattering along a path up to 150 m long. At the same time, an increase in pulse width at half-height does not exceed 30%. The limitation of the path length in water containing only clusters of nanobubbles is due to attenuation. Further studies are related to the investigation of the influence of organic and inorganic suspended matter on the propagation of laser radiation in water 
336 |a Текстовый файл 
371 0 |a AM_Agreement 
461 1 |0 586953  |9 586953  |t Оптика атмосферы и океана  |l Atmospheric and Oceanic Optics  |o научно-теоретический журнал  |c Томск  |n ИОА СО РАН  |x 0869-5695 
463 1 |0 679297  |9 679297  |t Т. 38, № 3  |d 2025  |v С. 165-171 
610 1 |a подводная оптическая связь 
610 1 |a лазерный импульс 
610 1 |a дисперсия 
610 1 |a рассеяние 
610 1 |a ослабление 
610 1 |a взвесь 
610 1 |a кластеры нанопузырьков 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
701 1 |a Мышкин  |b В. Ф.  |c физик  |c профессор Томского политехнического университета, доктор физико-математических наук  |f 1962-  |g Вячеслав Фёдорович  |9 12476 
701 1 |a Хан  |b В. А.  |c физик  |c доцент Томского политехнического университета, доктор технических наук  |f 1952-  |g Валерий Алексеевич  |9 15340 
701 1 |a Баландин  |b С. Ф.  |g Сергей Флавиевич 
701 0 |a Ван Цайлунь 
701 1 |a Сосновский  |b С. А.  |g Сергей Александрович 
801 0 |a RU  |b 63413507  |c 20260527  |g RCR 
856 4 0 |u http://dx.doi.org/10.15372/AOO20250301  |z http://dx.doi.org/10.15372/AOO20250301 
856 4 0 |u https://doi.org/10.1134/S1024856025700204  |z Переводная версия 
942 |c CF