Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Синхронизация поперечных мод

Режим синхронизации поперечных мод. Согласно  [c.277]

Если синхронизация продольных мод приводит к генерации последовательности сверхкоротких световых импульсов (иначе говоря, к периодической модуляции генерируемой световой мощности во времени), то при синхронизации поперечных мод должно наблюдаться перераспределение генерируемой световой мощности в поперечном к оси резонатора направлении (иначе говоря, должна наблюдаться пространственная модуляция световой мощности). В отсутствие синхронизации поперечных мод ось светового пучка, генерируемого лазером, совпадает с оптической осью резонатора. В случае же синхронизации поперечных мод такое совпадение имеет место лишь в некоторые моменты времени синхронизация поперечных мод приводит к тому, что поперечное сечение генерируемого светового пучка зона генерации) начинает совершать периодические движения в плоскости зеркала с частотой 2, соответствующей разности частот синхронизованных мод. Этот эффект был впервые предсказан в [46] он подробно обсуждается в [47]..  [c.278]


Экспериментальное подтверждение существования эффекта синхронизации поперечных мод дается, например, в [48, 49] для газовых и в [50—52] для твердотельных лазеров. На рис. 3.6 приводятся взятые из работы [51] распределения интенсивности генерируемого излучения по диаметру D зеркала резонатора, полученные при синхронизации трех низших поперечных мод для нескольких последовательных моментов времени  [c.278]

Исследования эффекта синхронизации поперечных мод представляют несомненный практический интерес. Лазеры  [c.278]

С синхронизацией поперечных мод могут оказаться весьма перспективными для применений в оптоэлектронике, в системах передачи и обработки оптической информации.  [c.279]

Последовательная схема прозвучивания обладает существенными недостатками, главными из которых являются сложность синхронизации перемещений и записи использование механизма разгона и перемены направления движения преобразователей, что приводит к относительно быстрому изнашиванию механизмов трудность стабилизации акустического контакта относительная сложность и большая масса механизма сканирования низкая скорость контроля (не более 15 м/ч) вследствие ограничения скорости перемещения преобразователей при многоцикловом продольно-поперечном сканировании. Подобные схемы практически не используют при разработке современных установок автоматизированного контроля.  [c.372]

Габаритные размеры рабочего пространства в основном изменяют при помощи червячно-винтового привода траверсы, перемещающегося по винтовым колоннам. В четырехколонной станине для синхронизации вращения маточных гаек применяют шестеренные (реже цепные) передачи. Четырех колонные конструкции обладают большей поперечной жесткостью, чем двухколонные. В четырехколонной конструкции пассивная опора смещается в поперечном направлении поступательно, без поворота. Это в большей степени сохраняет стабильность граничных условий в процессе испытания, но усложняет синхронизацию механизмов изменения рабочего пространства. Практически, работают только три колонны, определяющие положение плоскости пассивной опоры. В результате центр приложения реактивной силы смещается в сторону центра тяжести трех рабочих колонн. Равнодействующая реактивной силы может оказаться в любом месте внутри некоторого круга, описанного вокруг геометрического центра опоры.  [c.73]

Синхронизация движений при помощи механических связей и последовательного включения гидродвигателей. На рис. 4.51 показана схема устройства механической синхронизации движений при помощи скрепленных со штоками реек и поперечного соединительного вала с двумя шестернями.  [c.290]


Синхронизация программ изменения N, Мкг, и р осуществляется за счет механической связи барабанов с программами от одного двигателя. В процессе экспериментов непрерывно регистрируются с помощью деформометров деформации образца (поперечная, продольная и угловая).  [c.152]

Во многих технических устройствах, содержащих в себе элементы переменной длины, скорость изменения размеров последних часто намного меньше скорости распространяющихся в них волн. Такая ситуация часто наблюдается, например, в канатах шахтных подъемников, где скорость поперечных волн составляет сотни метров в секунду, а скорость подъема лежит в пределах 10...15 м/сек [9], а также при модуляции и синхронизации мод в оптических квантовых генераторах с помощью колеблющихся зеркал резонатора [3.18,3.58 . При этом законы движения границ могут быть весьма сложными, что затрудняет отыскание точных решений соответствующих задач. С другой стороны, из анализа точных решений конкретных задач (см. 3.3) следует, что при малых относительных скоростях изменения  [c.129]

Весьма эффективным методом генерации ультракоротких импульсов является так называемая пассивная синхронизация мод, при которой в лазерный резонатор дополнительно к остальным лазерным элементам вводится насыщающийся поглотитель. Это вещество, имеющее в спектре поглощения переход на частоте лазера, причем поперечное сечение поглощения должно быть по возможности большим. Для этих целей особенно подходят органические красители. При попадании импульса излучения лазера на такой поглотитель его молекулы возбуждаются, а поле падающего излучения поглощается. Рассмотрим, например, изменение населенности двухуровневой системы под влиянием поля излучения. В соответствии с (1.22) и (1.23) получим для разности населенностей AN = Ni — N2 в стационарных условиях (Tb>T2i) соотношение  [c.96]

Следующим условием осуществления хорошей синхронизации мод является тщательный выбор уровня интенсивности накачки, который должен лишь немного превосходить второй порог лазера. Это условие также непосредственно следует из принципа синхронизации мод в соответствии с теоретическим анализом в разд. 7.2. Более высокая интенсивность накачки является причиной быстрого нарастания вероятности образования импульсов-сателлитов. Коэффициент передачи насыщающегося поглотителя для слабого сигнала должен при этом быть по возможности меньшим (от 50 до 80%). Во многих случаях для уменьшения вероятности установления режима двойных импульсов целесообразно использовать помещенные в резонатор телескопические расширители пучка, снижающие интенсивность в красителе по сравнению с интенсивностью в усилителе. Это эквивалентно увеличению эффективного отношения поперечных сечений q°-, — площади сечения пучков соот-  [c.258]

Наконец, при соотношении сечений пучков 2 1 наблюдались лишь сателлиты очень малой интенсивности. Удалось четко разделить два порога. Очевидно, что в этом случае влияние насыщения усиления обеспечивает более благоприятный режим, отличающийся малыми вероятностями срыва режима формирования импульсов и установления режима двойных импульсов. Таким образом, экспериментально были показаны сильная зависимость синхронизации мод от отношения действующих сечений активной среды и поглотителя, а также благоприятная роль насыщения усилителя при селекции основного импульса. При этом оказалось, что режим, при котором разность между двумя порогами по интенсивности максимальна, оптимален с точки зрения повторяемости формы пикосекундных импульсов и обеспечения высокого контраста. Этот режим может быть реализован лишь в том случае, когда потери для моды ТЕМоо существенно ниже потерь для поперечных мод более высокого порядка.  [c.267]

Кулачок 13 револьверного суппорта устанавливается на поперечной части 15 распределительного вала (см. рис. 128). Предварительно отвинчивается гайка для крепления к лачка 12. Положение кулачка на распределительном валу определяется отверстием под контрольный штифт. Так как это отверстие проходит через нулевой луч и кривые всех других кулачков построены с отсчетом от нулевого луча, то синхронизация и заданная последовательность всегда обеспечиваются.  [c.279]


На позиции загрузки-выгрузки механические ключи отвинчивают гайки прихватов, которыми крепятся обрабатываемые детали на спутнике. Съем обработанных крестовин и установка новых заготовок производится вручную оператором, после чего механические ключи снова завинчивают гайки прихватов. От загрузочной позиции спутники по поперечному конвейеру поступают к первой позиции главного транспортера. Конструкция продольного и поперечного конвейера позволяет создавать накопление спутников как перед загрузочной позицией, так и перед главным транспортером. Благодаря этому отпадает необходимость синхронизации работы загрузочной позиции и основной ветви линии, где производится обработка. Во время непродолжительных простоев линии загрузочная позиция может работать, как обычно, с накоплением спутников перед главным транспортером. И наоборот, временные задержки с загрузкой деталей на спутник не вызывают простоев всей линии.  [c.42]

При поточном методе специализированные посты могут быть расположены как прямоточно по направлению движения автомобилей, так и в поперечном направлении. Специализированные посты чаще всего располагают последовательно по прямой линии. Необходимым условием при этом является одинаковая продолжительность пребывания автомобиля на каждом посту (синхронизация работы постов). Последнее обеспечивается при раз-  [c.241]

Гидравлическая схема (рис. 86) аналогична схеме, приведенной на рис. 44. Основными отличиями являются введение золотника 2 для осуществления подпрессовки, дросселей 3 для синхронизации работы цилиндров конвейера Ц8, Ц9 и цилиндров поперечных столов Ц6, Ц7, а также замена некоторых реле давления конечными выключателями.  [c.157]

В зависимости от степени синхронизации операций (т. е. выравнивания операций во времени) общая схема транспортирования деталей на линии может быть прямой. Установка деталей на станки и снятие их со станка после обработки производится с поперечными возвратно-поступательными движениями.  [c.537]

Управление системой осуществляется либо поворотом статоров сельсинов 12 или 14, либо с помощью дифференциального сельсина 15, включаемого в цепи синхронизации сельсинов. Тахо-генератор 3 переменного тока на валу двухфазного исполнительного двигателя 2 служит элементом обратной связи по частоте вращения, характеристики канала управления двигателя И при этом улучшаются. После требуемого поворота ротора синхронного двигателя продольно-поперечного возбуждения сигнал ошибки с выхода сельсина 12 становится равным нулю.  [c.106]

Следовательно, поршень первого цилиндра должен иметь площадь в 2 раза большую, чем поршень второго цилиндра, площадь которого, в свою очередь, должна равняться площади поперечного сечения штока первого цилиндра. Рассмотренная схема синхронизации применяется на комбайне типа П1<Г.  [c.262]

Анализ полученных таким путем расчетных данных для сельсинов типа БСПИ-32-40 и БСПИ-50-40 показывает, что из рассмотренных. 17 входных параметров лишь небольшая часть оказывает существенное влияние на разброс значений выходных параметров. Так, на разброс удельной синхронизирующей мощности и удельной мощности в поперечной оси влияют в основном допуски на сопротивление фазы обмотки синхронизации и длины рабочих воздушных зазоров. Разброс значений тока возбуждения зависит обычно от допусков на рабочие и технологические зазоры. Разброс значений потребляемой мощности определяется также допусками на рабочие и технологические зазоры и сопротивления различных обмоток. Таким образом, существенное влияние на электромагнитные параметры и характеристики бесконтактных сельсинов оказывают лишь допуски на сопротивления обмоток и зазоры в магнитопроводах. В целом расчетные отклонения выходных параметров во всех случаях не превышают 157о от их номинальных значений.  [c.235]

Значения модулей, найденные в опытах с продольными колебаниями, определялись при помощи методики Хладни, в соответствии с которой закрепленные посередине длины стержни натирались на конце 1). а зажатые по концам проволоки натирались посередине. Частота колебаний определялась сонометром. Частоты поперечных колебаний определялись с помощью тщательно сконструированного прибора, в котором короткая проволока, укреплвнная на конце стержня, касалась вращающегося диска, покрытого графитом. Диск приводился во вращение системой грузов, а синхронизация путем калибровки — сравнением с нанесенными на диск метками тщательно калиброванным камертоном — тип калибровки, который Вертгейм приписывал Дюамелю, предложившему его на одной из своих лекций. Весь прибор был смонтирован на массивном дубовом столе, имеющем ножную педаль, с помощью которой система приводилась в действие.  [c.295]

Влияние эффективных сечений на процесс развития ультракоротких импульсов в лазере на АИГ Nd экспериментально изучалось в работах [7.33, 7.30]. Так как изменять действующие сечения поглотителя и усилителя трудно, то при помощи телескопа варьировалось отношение геометрических поперечных сечений поглотителя и усилителя, что дает тот же эффект, так как синхронизация модзависитот параметра  [c.266]

Развитие многопоточных линий обусловлено развитием производства с точки зрения масштабов выпуска продукции. При большой производственной программе выпуска никакие технологические и конструктивные методы повышения производительности (дифференциация и концентрация операции, интенсификация режимов обработки, деление линий на участки) не позволяет обеспечить заданную производительность, если на каждой операции технологического процесса имеется только один станок. Поэтому и в условиях неавтоматизированного производства, и в автоматических системах появляются параллельно действующие станки-дублеры прежде всего на самых длительных операциях, а при больших маштабах производства — и на всех. Отличие поточного производства от автоматизированного заключается в том, что в поточных линиях разделение и соединение потоков деталей на рольгангах (или для мелких деталей — в ящиках, тележках, кассетах и т. д.) никаких трудностей не представляет, поэтому в неавтоматизированных поточных линиях на каждой позиции обработки содержится минимальное технически необходимое число параллельно работающих станков. В автоматических линиях для обработки корпусных деталей соединение и разъединение потоков связано с необходимостью иметь дополнительные шаговые поперечные транспортеры, дополнительную систему управления и синхронизации, что неизбежно увеличивает стоимость, усложняет управление линии, снижает ее надежность в работе. Поэтому в автоматических линиях из агрегатных станков количество таких соединений и разъединений делается минимальным. На всех позициях технологической цепочки компонуется одинаковое количество станков, равное необходимому числу параллельно работающих станков на самой длительной операции. Так появляются автоматические линии с параллельно действующими потоками, число которых для различных технологических участков различно. Например, в автоматической линии 1Л85 по обработке картера коробки передач два первых технологических 216  [c.216]


Безмостовая машина рамной конструкции типа МИР-1 (рис. 4.3,6) создана во ВНИИЖТе. Ее используют на плодоовощных базах Москвы для выгрузки картофеля, поступающего в крытых вагонах навалом. Рама машины, охватывающая кузов вагона на уровне автосцепки, составлена из двух продольных 1 и двух поперечных 4 балок. Поперечные балки 4 можно раздвигать в стороны и поворотом вверх убирать в нерабочее положение. После установки груженого вагона поперечные балки опускаются и сдвигаются штоками парных гидроцилиндров, сжимая автосцепки. Каждая из продольных балок опирается на два рычажно-пружинных узла 2, установленных на нижних балках фундамента на уровне рельсового пути. Поперечный наклон вагона на рельсовом пути 7° достигается возвышением рельса на стороне, противоположной выгрузке, на 185 мм. Размещенные на каждой продольной балке дисбалансные возбудители колебаний 3 благодаря специальной системе синхронизации работают в синфазном режиме.  [c.157]

Для пояснения конструкции ножей рассмотрим расположение их в устройстве для поперечной резки листов пластика (рис. 22). Данная схема наглядно показывает необходимые условия для безукоризненной синхронизации движения ножей и полотна пластика. Причем расположение ножей, верхнего и нижнего, должно быть таким, чтобы создавался принцип разрезания ножницами на всей длине разреза. Оба ножа и особенно их режущие кромки должны быть расположены относительна дрьухдругл-так чтобы во рш лщоцесса езания катывались друг по другу без обгона. Добиться исполнения та-  [c.41]

Конструктивные особенности. Точность обработки существенно зависит от конструкции направляющих стола или портала станков. В современных станках применяют преимущественно гидростатические направляющие, как в конструкции с подвижных столом, так и с подвижным порталом. Это позволяет обеспечить высокую точность позиционирования и грузоподъемность станков (до 500 т). В качестве приводов стола при длине перемещения более 6 м применяют червячно-реечные передачи (гвдростатические - в станках с ЧПУ). На рис. 1.21.16, а приведено поперечное сечение стола с приводом от червяка I. Приводы станков с подвижным порталом (рис. 1.21.16, бив) имеют два гидростатических червяка 1. Приводы червяков снабжены датчиками 2 и электронными регуляторами 3 синхронизации перемещения, обеспечивающими рассогласование продольного перемещения стоек в пределах 20 мкм. При нарушении работы элек-  [c.698]

Третья глава начинается с обзора различных режимов генерации лазера, включая режимы активной и пассивной модуляции добротности резонатора, синхронизации продольных и поперечных мод, модуляции нагрузки. Вводятся, анализируются и широко используются балансные уравнения (уравнения Статца— Де Марса и их модификации). На основе этих уравнений излагаются различные вопросы динамики одномодовых лазеров переходные процессы, приводящие к затухающим пульсациям мощности излучения, появление незатухающих пульсаций мощности при наличии слабой модуляции потерь, генерация гигантских импульсов при мгновенном включении добротности. Сопоставляются электрооптический и акустоопти-ческнй способы активной модуляции добротности. Подробно анализируются процессы в лазерах с просветляющимися фильтрами. Синхронизация продольных мод обсуждается с использованием как спектрального, так и временного подходов. При рассмотрении самосинхронизации мод в лазере с просветляющимся фильтром применяется временное описание на основе флуктуационных представлений. Временной подход используется также для описания акустооптической синхронизации мод в лазере с однородно уширенной линией усиления. Отдельно обсуждаются методы исследования сверхкоротких световых импульсов.  [c.5]

Книга посвящена физике процессов в лазерах. Рассмотрены три группы вопросов способы получения интертированных активных сред, формирование поля излучения в резонаторе, динамика процессов в лазерах. Отражены новейшие направления в развитии лазеров лазеры на красителях, иа сжатых газах, а рекомбинирующей плазме неустойчивые резонаторы синхронизация продольных и поперечных мод и др.  [c.440]

Вертолеты двухвинтовой поперечной схемы (рис. 13) имеют два несущих винта, установленных по бокам фюзеляжа на консолях крыла или фермах. Реактивные моменты уравновешиваются противоположным направлением вращения винтов, которые мегут иметь перекрытие при количестве лопастей л 4. Достоинства схемы аэродинамическая симметрия схемы небольшие индуктивные потери на режиме горизонтального полета, что повышает экономичность и дальность полета возможность обеспечения комфорта экипажа и пассажиров. Недостатки схемы сложность конструкции системы управления и трансмиссии, необходимость синхронизации вращения винтов, дополнительная масса и лобовое сопротивление фермы, поддерживающей крыло. По двухвинтовой поперечной схеме построены вертолет Б-11 конструкции И. П. Братухина и вертолет В-12 конструкции М. Л. Миля.  [c.15]


Смотреть страницы где упоминается термин Синхронизация поперечных мод : [c.241]    [c.180]    [c.286]    [c.269]    [c.93]    [c.102]    [c.312]    [c.281]    [c.21]    [c.540]    [c.791]    [c.142]    [c.278]    [c.210]    [c.188]   
Физика процессов в генераторах когерентного оптического излучения (1981) -- [ c.278 , c.279 ]



ПОИСК



227 — Синхронизация

Режим синхронизации поперечных мод



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте