Nonstationary Delay in the Development of Oscillations of a Magnetostrictive Transducer under Conditions of Multiplication of the Excitation Frequency

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

A numerical study of the delay in the excitation of oscillations of a magnetostrictive transducer in the frequency multiplication mode based on the model of coupled oscillators is presented. The non-stationary nature of the oscillations excited after the amplitude jump is revealed. The phenomenon is interpreted on the basis of the dynamic potential model. A numerical study of the development of oscillations in time has been carried out, and phase portraits of oscillations have been constructed. The fractal-like nature of nonstationary oscillations is established, which manifests itself in the preservation of the degree of their chaoticity with a change in the value of the calculation step in time.

Sobre autores

A. Ivanov

Sorokin Syktyvkar State University

Email: vshcheg@cplire.ru
Syktyvkar, 167001 Russia

V. Shavrov

Institute of Radioengineering and Electronics, Russian Academy of Sciences

Email: vshcheg@cplire.ru
Moscow, 125009 Russia

V. Shcheglov

Institute of Radioengineering and Electronics, Russian Academy of Sciences

Autor responsável pela correspondência
Email: vshcheg@cplire.ru
Moscow, 125009 Russia

Bibliografia

  1. Дмитриев А.С., Панас А.И. Динамический хаос: новые носители информации для систем связи. М.: Физматлит, 2002.
  2. Кузнецов С.П. Динамический хаос (курс лекций). М.: Физматлит, 2001.
  3. Гуревич А.Г., Мелков Г.А. Магнитные колебания и волны. М.: Физматлит, 1994.
  4. Моносов Я.А. Нелинейный ферромагнитный резонанс. М.: Наука, 1971.
  5. Comstock R.L., Le Craw R.C. // J. Appl. Phys. 1963. V. 34. № 10. P. 3022.
  6. Ле-Кроу Р., Комсток Р. Физическая акустика. Т. 3Б. Динамика решетки / Под ред. У. Мэзона. М.: Мир, 1968. С. 156.
  7. Schlömann E., Joseph R.I. // J. Appl. Phys. 1964. V. 35. № 8. P. 2382.
  8. Полулях С.Н., Бержанский В.Н., Семук Е.Ю. и др. // ЖТФ. 2021. Т. 21. № 7. С. 1124.
  9. Власов В.С., Котов Л.Н., Шавров В.Г., Щеглов В.И. // РЭ. 2009. Т. 54. № 7. С. 863.
  10. Станкевич Н.В., Астахов О.В., Кузнецов А.П., Селезнев Е.П. // Письма в ЖТФ. 2018. Т. 44. № 10. С. 46.
  11. Станкевич Н.В., Попова Е.С., Кузнецов А.П., Селезнев Е.П. // Письма в ЖТФ. 2019. Т. 45. № 24. С. 17.
  12. Kuznetsov A.P., Kuznetsov S.P., Sataev I.R., Turukina L.V. // Phys. Lett. A. 2013. V. 377. P. 3291.
  13. Власов В.С., Иванов А.П., Шавров В.Г., Щеглов В.И. // Журн. радиоэлектроники. 2014. № 1. http://jre.cplire.ru/jre/jan14/11/text.pdf.
  14. Иванов А.П., Шавров В.Г., Щеглов В.И. // Журн. радиоэлектроники. 2017. № 8. http://jre.cplire.ru/ jre/aug17/6/text.pdf.
  15. Мандельброт Б.Б. Фрактальная геометрия природы. М.: Наука, 2004.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML
2.

Baixar (165KB)
3.

Baixar (59KB)
4.

Baixar (135KB)
5.

Baixar (393KB)
6.

Baixar (200KB)
7.

Baixar (533KB)
8.

Baixar (364KB)

Declaração de direitos autorais © А.П. Иванов, В.Г. Шавров, В.И. Щеглов, 2023

Este site utiliza cookies

Ao continuar usando nosso site, você concorda com o procedimento de cookies que mantêm o site funcionando normalmente.

Informação sobre cookies