Cтраница 1
![]() |
Структуры резонаторов. [1] |
Реальный резонатор должен содержать один или несколько преобразователей для возбуждения и приема ПАВ. Резонатор обычной конструкции ( рис. 10.25, а), содержит два преобразователя, расположенных между решетками, и является, таким образом, четырехполюсником. [2]
Добротность реальных резонаторов достаточно высока ( Q 107), источники же возбуждения не слишком интенсивны. Это приводит к тому, что решениями уравнений (16.8) являются кзазигармонические колебания с медленно меняющейся комплексной амплитудой. [3]
К реальным резонаторам для поддержания колебаний необходимо непрерывно подводить энергию, восполняющую потерянную. [4]
В реальном резонаторе с достаточно хорошо проводящими стенками глубина проникновения поля в металл 80 по ( 1 41с) очень мала, и приближенно можно принять, что все выделение тепла в стенках происходит в тонком ijiosepXHOCTHOM слое. Поэтому если толщина металлических стенок настолько превосходит глубину проникновения, что отражение от противоположной поверхности стенки ничтожно, а кривизна стенки достаточно мала, то к стенкам резонатора приближенно можно применить формулы ( 1 39а) - ( l 41g), полученные для плоской волны в металле. [5]
В реальных резонаторах с конечной апертурой величины Фш, ФР1 отличны от нуля и резонансный частотный ряд оказывается сдвинутым относительно базового. При этом частотное вырождение снимается и спектр биений усложняется. [6]
В реальных резонаторах кроме дифракционных имеются потери, связанные с целым рядом других причин, приводящих к затуханию во времени световых колебаний. [7]
В реальных резонаторах энергия электромагнитных колебаний поглощается стенками. [8]
В реальном резонаторе стенки обладают конечной проводимостью и под действием поля в них возникает ток и выделяется тепло. [9]
Для каждого реального резонатора можно найти такой воображаемый конфокальный, в наборе волновых поверхностей которого найдутся две, совпадающие по кривизне и расстоянию друг от друга с отражающими поверхностями рассматриваемого резонатора. Такой воображаемый конфокальный резонатор и называется эквивалентным конфокальным резонатором. [10]
Поскольку в реальных резонаторах дифракционные эффекты автоматически или намеренно уменьшены, важное значение для практики приобретает асимптотическое ( Л / экв - 00) решение исходных уравнений. Асимптотическое решение дает набор колебаний, характеристики которых близки к полученным в рамках геометрооптического приближения в гл. Таким образом, моды реального резонатора существенно различаются по добротности, что благоприятствует реализации одномодового режима. [11]
Поле, возникшее в реальном резонаторе, будет затухать из-за тепловых потерь в стенках. [12]
Существование электромагнитных колебаний в любом реальном резонаторе всегда связано с потерями энергии. Общую величину потерь принято относить к одному циклическому проходу волны в резонаторе и характеризовать коэффициентом потерь а, определяющим долю внутрирезонаторной энергии, которая теряет, ся за один проход. [13]
Условие (3.4) выполняется практически всегда, в чем легко убедиться подстановкой параметров реальных резонаторов. [14]
В Приложении ( табл. 9) приводятся результаты, полученные при моделировании одного реального резонатора пакетом MULTIMODE и сравнения с пакетом SUPERFISH [2] для того же резонатора. [15]