Тип - резонатор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Экспериментальный кролик может позволить себе практически все. Законы Мерфи (еще...)

Тип - резонатор

Cтраница 3


На рис. 11.1 приведены три типа резонаторов, используемых в многорезонаторных магнетронах. Каждый из изображенных резонаторов имеет одну и ту же резонансную частоту.  [31]

Изменения тока регистрируются соответствующими приборами. При работе на заранее известных частотах термомикрофон снабжают особыми резонансными устройствами типа резонатора ( см.) Гельмгольца. Помещая проволоку в горле резонатора, где амплитуда скорости максимальна, можно значительно повысить чувствительность прибора.  [32]

В случаях отсутствия и слабого модового вырождения временная структура генерируемого излучения имеет обычно характер хаотических ( нерегулярных) пульсаций, а в случае сильного вырождения мод пичковая структура излучения приближается к периодической. Следует иметь в виду, что характер временной зависимости определяется не только типом резонатора, количеством мод и степенью их вырождения, но и наличием различного рода неоднородностей в активной среде.  [33]

В этом параграфе мы коротко рассмотрим вопросы использования резонаторов различного типа в лазерах малой или средней мощности, а также в задающих генераторах мощных лазерных систем на неодимовом стекле. Свойства резонаторов мы будем затрагивать лишь постольку, поскольку это необходимо для понимания логики выбора типа резонатора для решения той или иной задачи, не очень заботясь о цельности изложения и совершенно не касаясь вопросов теории. Основанием для такой вольности служит не только наличие хороших книг и обзоров по резонаторам ( см. например, [ 1 - 41), но и следующие сугубо прагматические соображения. В мощных многокаскадных лазерах основные физические и технические проблемы заключены в усилительных каскадах и цена, которую мы платим за обеспечение необходимых параметров излучения в задающем генераторе, не очень существенна. В случае лазеров с относительно небольшой энергетикой роль резонаторного каскада велика, и здесь тщательный анализ и расчет с точки зрения оптимизации системы имеет смысл. Однако, исключая некоторые ответственные прикладные задачи, ввиду сложности расчета ( как правило, численного), с одной стороны, и относительной простоты самого лазера - с другой, сегодня чаще всего ограничиваются экспериментальной отработкой подобных систем.  [34]

35 Влияние формы наружной кромки резонатора. [35]

На рис. 25 показано влияние формы наружной кромки резонатора на интенсивность излучения. Наряду с изменением интенсивности [30] отмечено изменение и характеристики направленности излучателя: если для первых двух типов резонаторов максимум излучения наблюдался почти под прямым углом к оси сопло - резонатор, то для третьего резонатора основной лепесток оказался смещенным на 35 в направлении к соплу.  [36]

Модовый состав генерируемого излучения определяет пространственную, временную и спектральную структуры генерируемого излучения. Количество генерируемых мод, их характеристики, взаимодействие и концентрация мод в лазерах всех типов, работающих в различных режимах, определяется типом используемого резонатора, особенностями активной среды и в частности, степенью однородности ее возбуждения но объему активной среды. Это особенно важно для лазера на твердом теле с оптической накачкой. Проблемам расчета резонаторов, их выбору и влиянию на модовый состав и пространственно-временную структуру излучения посвящена монография [ 53, которая может оказаться полезной при анализе модовога состава излучения.  [37]

38 Открытые резонаторы с нефокусирующими зеркалами на основе волноводов с односвязными поперечными сечениями. d - поперечные собственные числа нескольких волн магнитного типа крестообразного волновода, дисперсионные характеристики которых имеют необходимые спадающие участки. 6 - пример открытого резонатора на крестообразном волноводе. % - поперечное сечение круглого волновода с прямоугольными секциями, на основе которого возможно осуществление открытого резонатора по принципу схемы 6. [38]

В электронике СВЧ в последние годы уделяется большое внимание дифракционно связанным системам открытых резонаторов ( см. § В. С их помощью реализуются идеи повышения КПД в приборах с одно - или многократным скачком размеров пространства взаимодействия, узкополосные резонансные структуры из набора коротких открытых резонаторов для МЦР-приборов; они используются в резонансных элементах приборов с использованием дифракционного излучения релятивистского поливинтового электронного потока С99, 1521 и т.п. Во всех этих случаях рассмотренные здесь типы резонаторов могут оказаться весьма полезными. Существенными при этом являются два обстоятельства.  [39]

40 Условное графическое обозначение КР1810ГФ84.| Функциональная схема КР1810ГФ84 290. [40]

Однако стабильность тактовой частоты обеспечивается только при работе на основной частоте резонатора. Резонатор следует располагать в непосредственной близости от выводов микросхемы XI и Х2 с обеспечением минимального сопротивления соединяющих проводников. Рекомендуемые типы резонаторов: РГ-05, РК8, РК45ММ и другие, имеющие металлический корпус и малые габаритные размеры. Последовательно с резонатором подключается конденсатор небольшой емкости ( 5 - 25 пФ), подбираемый при точной настройке на требуемую частоту мультивибратора.  [41]

42 Системы дифракционно связанных ОКЦР. Q., б, В - периодические структуры связанных резонаторов, каждая ячейка которых выполнена на основе резонаторов по схемам, 5, 2 е соответственно. г, д - связанные резонаторы со скачком пространства взаимодействия. [42]

Для различных приложений, например при создании полосовых фильтров, представляют интерес связанные системы ОКЦР. Наиболее употребительными являются, по-видимому, системы дифракционно связанных идентичных или разных по размерам или типам резонаторов. Некоторые примеры связанных систем приведены на рис. 3.6. На первых трех схемах ( а, б, в) показаны периодические структуры ( Т - период) связанных ОКЦР, выполненных на основе базовых конструкций рис. В.  [43]

Из приведенных только что оценок видно, что в звуковом и ультразвуковом диапазонах частот получить большое усиление для бегущей волны трудно - величина нелинейности ( по крайней мере, если не использовать аномальные среды) относительно мала. Однако коэффициент усиления обычно гораздо больше, чем декремент затухания, и это позволяет использовать многократное взаимодействие волн, возникающее в ограниченных системах типа резонаторов с отражающими концами, причем, как уже говорилось в гл. В подобных системах возможно не только усиление, но ( благодаря обратной связи) и неустойчивость - параметрическая генерация звука.  [44]

В подавляющем большинстве случаев термооптический возмущенный АЭ можно приближенно представить в виде идеальной линзы термической линзы АЭ ( ТЛ АЭ), оптическая сила которой зависит от средней мощности накачки. Специфика материала АЭ, режима накачки, конструкции осветителя и прочие особенности конструкции твердотельных лазеров проявляются в малых аберрациях ТЛ АЭ. Характер этих аберраций может быть весьма сложен, однако для большого числа задач их влиянием на свойства резонатора, по сравнению с влиянием усредненной идеальной ТЛ, можно пренебречь. Поэтому в следующих параграфах исследование резонатора проводится в рамках гауссовой оптики. При этом в § 4.2 исследуются общие закономерности поведения резонатора, содержащего внутрирезонаторную линзу. Выделяются два типа резонаторов, наиболее подходящих для использования в твердотельных лазерах. На этой основе в § 4.3 - 4.6 разрабатываются конкретные алгоритмы построения схем резонаторов твердотельных лазеров как с непрерывной, так и импульсной накачкой.  [45]



Страницы:      1    2    3