Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Резонаторы

До сих пор не говорилось о том, каким образом может быть измерена скорость звука. Выше мы обращали внимание на отклонение свойств газа от идеального состояния и отмечали, что скорость Со относится к безграничному пространству. На практике, особенно в области низких температур, скорость звука измеряется в относительно небольшой колбе, которая должна иметь постоянную температуру. В настоящее время наиболее точные измерения скорости звука осуществляются при помощи акустического интерферометра с цилиндрическим резонатором. Акустические волны возбуждаются в трубе излучателем, расположенным на ее конце длина волны находится измерением перемещения отражателя между соседними резонансными максимумами. Положение стоячих волн определяется по импедансу излучателя. В этом состоит одна из трудностей акустической термометрии по сравнению с газовой. В газовой термометрии измеряемые величины, объем и давление, являются величинами статическими, хотя и существуют проблемы, связанные с сорбцией, о которой говорилось выше. В акустической термометрии измеряемые величины носят динамический характер — это акустический импеданс излучателя, например, при 5 кГц, вязкость и теплообмен со стенками трубы. Все это оказывается источником специфических трудностей при измерении, и для правильной интерпретации результатов измерения необходимо полное понимание физической сущности процессов распространения акустических волн.  [c.101]


По мере осознания необходимости получения мощных источников когерентного света физики исследовали различные способы их генерации и аналогично генерации радиоволн пытались применить для этой цели электронные потоки и объемные резонаторы. Однако размеры резонатора должны быть соизмеримы с длиной волны, что в данном случае трудно осуществимо. Традиционное для радиотехники генерирование колебаний при помощи электронных потоков в данном случае оказалось неосуществимым и получение когерентных электромагнитных колебаний в оптическом диапазоне было осуществлено средствами квантовой электроники.  [c.118]

Оптический резонатор, который служит для осуществления взаимодействия излучения с рабочим веществом и в котором происходит отбор энергии от ансамбля генерирующих излучение частиц.  [c.120]

Устройство для вывода энергии из резонатора.  [c.120]

Наиболее эффективны лазеры на углекислом газе с поперечной относительно линии электрического тока продувкой газа. Схема такого лазера мощностью до 10 кВт приведена на рис. 3.7. Эта разновидность газового лазера использует интенсивную прокачку газа через резонатор 3 с охлаждением его в теплообменнике 4. Электрический разряд возбуждается между анодной плитой 2 и секционированным катодом I.  [c.123]

Энергетические уровни ионов хрома в рубине удовлетворяют условиям (17.11), а именно Л32 10 —Ю с в то время как А21 10 с . Изготовленный из такого рубина цилиндр (рис. 17.5) диаметром 0,4—2 см, длиной 3—20 см располагается между зеркалами (рис. 17.5, /, 2) резонатора. Кристалл должен быть в высокой степени оптически однородным, чтобы не происходило рассеяния излучения. В качестве источника возбудителя используется  [c.384]

Торцы кристалла тщательно отполированы и расположены строго перпендикулярно оси кристалла. Если нанести специальный слой серебра на эти торцы, то они будут играть роль зеркал резонатора. Одно из зеркал (или один из торцов) делают частично прозрачным, чтобы создать возможность выхода излучения из системы.  [c.384]

Те из спонтанно возникших в лазере начальных фотонов, которые будут двигаться вдоль оси рубинового стержня, многократно отразятся от зеркал резонатора, каждый раз вызывая вынужденное рождение идентичных фотонов. Фотоны, спонтанно испускаемые по другим направлениям, выходят из кристалла либо сразу, либо после некоторого числа отражений от зеркал.  [c.384]

Процесс каскадного увеличения числа фотонов в результате вынужденного излучения продолжается до некоторого момента. Как только интенсивность излучения достигает определенного значения, зависящего, в частности, от дифракционных потерь резонатора и пропускной способности полупрозрачного -выходного зеркала резо-  [c.384]


Для получения усиления вышедшие из резонатора волны должны быть в одинаковой фазе, чтобы при их интерференции (сложении) результируюш,ая амплитуда стала максимальной. Это условие, очевидно, удовлетворяется в том случае, если любая волна, вернув-  [c.385]

Условие генерации. Предположим, что в данный момент времени через данную точку среды с отрицательной температурой вдоль оси кристалла рубина влево или вправо распространяется излучение с частотой V. Пусть интенсивность в данный момент будет /q. Это излучение, пройдя через среду, попадет на зеркало резонатора, затем, отразившись от него, распространится в противоположном направлении. Далее, отразившись от второго зеркала резонатора, пройдя в общей сложности через активную среду путь длиной 2L (L — длина активной среды между зеркалами резонатора), достигнет прежней точки. В отсутствие потерь энергии после такого цикла интенсивность излучения стала бы равной  [c.386]

Магнетрон коаксиальный — магнетрон, резонаторная система которого коаксиальна с внешним резонатором [2].  [c.148]

Резнатрон — мощный лучевой тетрод, предназначенный для генерирования колебаний в дециметровом диапазоне волн представляет со(к>й разборную электронную лампу с керамическими изоляторами, встроенными объемными резонаторами работает при непрерывной откачке газа и с водяным охлаждением применяется в схеме с заземленной сеткой в режиме непрерывной работы дает мощность до десятков киловатт при к. п. д. 40—60% 19].  [c.152]

Акустический резонанс. Звуковые волны, встречаясь с любым телом, вызывают вынужденные колебания. Если частота собственных свободных колебаний тела совпадает с частотой звуковой волны, то условия для передачи энергии от звуковой волны телу оказываются наилучшими — тело является акустическим резонатором. Амплитуда вынужденных колебаний при этом достигает максимального значения — наблюдается акустический резонанс.  [c.224]

Акустическими резонаторами являются трубы духовых инструментов, органа. В этом случае телом, испытывающим резонансное колебание, является воздух в трубе.  [c.224]

Ультракороткие волны (УКВ) представляют чрезвычайный интерес для решения многих важнейших технических задач. Это связано с тем, что для передачи энергии и получения направленного излучения выгодно увеличивать частоту колебаний (см. 1.5). Революция в технике УКВ" произошла в 1930 — 1940 гг., и теперь устройства, на которых были проведены знаменитые опыты Герца, Попова и др., представляют лишь исторический интерес. Основной недостаток передатчика Герца — это затухание колебаний и большая ширина спектра излучаемых частот. В современных генераторах УКВ (клистронах и магнетронах) взаимодействие электронного пучка и волн, возникающих в резонаторе, происходит по-иному, что позволяет поднять верхнюю границу частот (v 30 ГГц) и резко увеличить мощность сигнала, достигающего иногда десятков миллионов ватт в им пульсе. Положительными свойствами подобных излучателей являются высокая монохроматичность электромагнитной волны (излучается строго определенная частота) и крутой фронт временных характеристик сигнала. В качестве приемника УКВ-излучения обычно используют вибратор или объемный резонатор с кристаллическим детектором, имеющим резко нелинейные свойства, с последующим усилением низкочастотного сигнала.  [c.10]

Вместе с тем стационарная картина интерференции пучков света, прошедшего через две щели (без всякого дополнительного устройства), легко наблюдается при освещении их излучением лазера. Этот опыт доказывает, что в данном случае допустима синусоидальная идеализация, принятая в проведенном выше расчете, и лазер представляет собой источник пространственно когерентного света, эквивалентного точечному источнику света с концентрацией потока энергии вдоль оси резонатора (гауссов пучок см. рис. 1.7).  [c.183]

Лазер со сферическими зеркалами эквивалентен точечному источнику (сферические волновые поверхности) с силой света, распределенной по гауссовому [/ ехр(—а(Дф) закону в небольшом телесном угле. По мере удаления сферической волны от резонатора центр ее смещается вдоль оси. Можно показать, что в этом случае уравнения лучей (нормалей к волновым поверхностям), вдоль которых распространяется энергия, представляют семейство гипербол. Такой весьма своеобразный ход лучей представлен на рис. 6.33, где изображены конфокальный резонатор  [c.289]


Ход лучей внутри и вне конфокального резонатора при фокусировке линзой лазерного излучения  [c.289]

Интерферометр Фабри —Перо можно рассматривать и как резонатор высокой добротности плотности (см. 5.7). Теперь, когда введено понятие разрешающей силы, нетрудно уточнить эту связь между оптическими и радиофизическими представлениями. По-видимому, Г.(]. Горелик одним из первых указал на эквивалентность понятий добротности и разрешающей силы.  [c.324]

Можно предположить, что в вихревой трубе эти зоны совпадают и находятся в области разделения вихрей. Соответственно либо резонанс должен иметь локальный характер, при котором вихревые структуры самосинхронизируются в поле порождаемых ими звуковых волн, либо вихревую трубу следует рассматривать как резонатор и генерация звука происходит по принципу, реализованному в струйных музыкальных инструментах (скейта, орган и т. п.).  [c.138]

Поверхности вращения и отраничиваемые ими тела имеют щирокое применение во многих областях техники баллон электронно-лучевой трубки (рис. 8.11, а), центр токарного станка (рис. 8.11, б), объемный сверхвысокочастотный резонатор электромагнитных колебаний (рис. 8.11, в), сосуд Дьюара для хранения жидкого воздуха (рис. 8.11, г), коллектор электронов мощного электронно-лучевого прибора (рис. 8.11, й) и т. д.  [c.100]

Ячейки Керра применяются и в лазерной технике при генерации гигантских импульсов . Для этой цели затвор Керра помещается между одним из зеркал резонатора и торцом рубина. При включении ячейки Керра самовозбуждение затрудняется, что приводит к увеличению разности заселенности уровней (т. е. возбужденных атомов), необходимых для возникновения генерации. Затем, выключив ячейку Керра, можно получить мощ1юе излучеиие — гигантские импульсы . Например, используя ячейку Керра, можно заставить вьтсветиться импульс света с энергией К) Дж, генерируемый в твердотельном лазере за время порядка 10 с при этом высвечивается мощность 10 Вт = 1 ГВт.  [c.292]

В свете этих представлений высокая монохроматичность лазерного излучения остается непонятной. Однако если обратить внимание на роль резонатора при образовании системы стоячих волн, то этому можно найти объяснение. Согласно формуле (17,12), стоячие волны возникают только при т = - 1, 2, 3,. .. (типы колебаний, соответствующие разным значениям т, называются модами). Можно оценить порядок числа мод для конкретного случая, например при L 10 см, I 5000 А, как следует из формулы (17.12), т 10 Однако в резонаторе возникнут не все моды, а лишь не-дшогие 113 них, которые одновременно удовлетворяют и условию, связывающему частоту излучения с разностью энергетических уровней атома активной среды, с учетом ширины данных уровней. Несколько таких мод представляют собой очень узкие линии, частоты которых отстоят друг от друга на Av = /2L.  [c.387]

Шаправленность лазерного излучения. Лазерное излучение кроме высокой монохроматичности обладает также свойством остронапра-вленности. Это объясняется как свойством индуцированного излучения, так и воздействием резонатора. Однако, несмотря на это, из-за явления дифракции строго параллельный пучок света получить принципиально невозможно. Как известно, при любом ограничении фронта волны имеет место дифракция. Так как при генерации света в лазере фронт световой волны ограничивается окружностью основания кристалла рубина или же зеркала диаметром D, то, согласно теории дифракции, угол минимального расхождения лучей  [c.387]

С помощью специальных усовершенствований можно увеличить мощность лазеров. С этой целью помещая между одним из зеркал резонатора и торцом кристалла многогранную призму, вращающуюся с большой скоростью (порядка 40 ООО об/мин), увеличиваем в течение определенных промежутков времени потери в резонаторе. Такое искусственное завышение потерь приводит к накоплению большого числа атомов в метастабпльном состоянии. Затем в некоторые моменты времени потери резко уменьшаются и происходят массовые вынужденные переходы, что приводит к увеличению мощности излучения в 1000 раз и более. При этом мощность лазера, работающего на таком режиме, превышает 10 Вт/см , а излучаемые импульсы называются гигантскими.  [c.388]

Вместе с тем, когда частота и собственных колебаний осциллятора приближается к частоте возмущающей силы, амплитуда частного решения становится максимальной. На этом свойстве основаЕЮ действие различных акустических резонаторов, маятниковых систем, настроечных колебательных контуров в радиотехнике.  [c.236]

Клистрон — электронный прибор, сочетающий в себе электронную лампу с объемными резонаторами и предназначенный для усиления и генерирования колебаний СВЧ в диапазоне сантиметровых и миллиметровых волн различают клистрон однорезонаторный или отражательный маломощный, клистрон двухконтурный или двухрезонаторный, используемый как для генерирования, так и для усиления колебаний, и клистрон многорезонаторный, обладающий большой мощностью [2, 9].  [c.145]

Ниготрон — генераторный прибор магнетронного типа непрерывного действия, в котором взаимодействие электронного потока с электромагнитной волной осуществляется на первой гармонике нулевого вида колебаний внутри цилиндрического резонатора оксиально расположены две системы штырей внешняя — замедляющая и внутренняя, являющаяся катодом.  [c.149]

В из-чучении лазера сушествуют поперечные моды, существенно зависящие от условий юстировки резонатора. В этом легко убедиться, проецируя линзой излучение j[a3epa на удаленный экран и меняя юстировку зеркал. Поперечные моды могут быть уиич 1()Ж,( иы (или ослаблены) введением диафрагмы D, отсекающей дополнительные пути прохождения волны в резонаторе (рис 1.11).  [c.36]

В заключение стоит указать, что и по поляризации излучение лазера отличается от излучения обычных источников света. Физика процессов в лазере связана не со случайным началом колебаний (спонтаяное излучение , а с некочорыми более сложными явлениями, обусловленными взаимодействием электромагнитного излучения и атомных систем. Такое вынужденное излучение (это понятие было введено Эйнп1тейном еще в 1916 г. см, гл. 8) должно характеризоваться вполне определенной поляризацией. При работе со специально изготовленными лазерами, у которых окна разрядной трубки перпендикулярны ее оси, можно наблюдать, как чер( з определенное время At один вид. . .тлиптической поляризации переходит в другой. Но обычно окна разрядной трубки, находящейся внутри резонатора, располагают под некоторым углом к ее оптической оси (угол Брюстера), что (см. гл. 2)  [c.37]


Мы упоминаем о сферическом интерферометре, так как он послужил прототипом современного резонатора для газового лазера. Вопрос о внедрении радиофизических понятий в оптику представляет несомненный интерес. Л.М. Прохоров, по-видимому. первым указал, что интерферометр Фабри —Перо является евоеобразны.м резонатором высокой добротности для оптического диапазона. Первый газовый лазер, осуществленный и 1961 г. Джаваном и др., представлял газоразрядную трубку с неон-ге-лиевой смесью, помещенную внутрь интерферометра с плоскими зеркалами с очень высоким коэффициенто.м отражения  [c.252]

В последующих экспериментах был использован резонатор со сферическими зеркалами, так как й. этом случае необходимая точность юстировки и требовани.я к точности обработки  [c.252]

Теорией оптических резонаторов занимаются многие ученые. При ее построении необходим учет потерь света, выходящего при многократ ых отражениях за пределы зеркал резонатора (дифракционные потери см. гл. 6). Она существенно отличается от элементарной теории интерферометра Фабри —Перо, в которой надобность в учете дифракционных потерь возникает лишь в тех редких случаях, когда отношение расстояния между зеркалами к их диаметру достаточно велико.  [c.253]

Полый медный резонатор для микрорадиоволн Рояльная или скрипичная струна Возбужденный атом Возбужденное ядро ( Fe)  [c.225]


Смотреть страницы где упоминается термин Резонаторы : [c.112]    [c.445]    [c.123]    [c.115]    [c.383]    [c.385]    [c.409]    [c.428]    [c.315]    [c.36]    [c.36]    [c.38]    [c.171]    [c.253]    [c.374]    [c.375]   
Машиностроение Автоматическое управление машинами и системами машин Радиотехника, электроника и электросвязь (1970) -- [ c.381 ]

Динамическая теория звука (1960) -- [ c.326 , c.328 , c.337 , c.351 , c.352 ]

Задачи по оптике (1976) -- [ c.77 ]

Теория звука Т.1 (1955) -- [ c.79 , c.105 ]

Акустика неоднородной движущейся среды Изд.2 (1981) -- [ c.159 ]

Техническая энциклопедия том 25 (1934) -- [ c.0 ]



ПОИСК



11нбл юдател ыыя разрешлющая незамкнутый резонатор

1ровка ванне резонаторов

Адаптивные резонаторы

Активная модуляция добротности резонатора

Акустические постоянные резонатора

Акустические резонаторы

Акустические системы. Резонатор Гельмгольца

Алфавитный ука резонатор

Алфавитный указ неустойчивый резонатор

Аналогия между открытым и закрытым резонаторами

Астигматичный гауссов пучок, астигматичные оптические элементы, астигматичные резонаторы

Балансные уравнения для лазера с периодически изменяющейся добротностью резонатора

Бистабильные резонаторы Фабри — Перо

Влияние реактивного сопротивления на частоту последовательного и параллельного резонансов пьезоэлектрического резонатора

Влияние термооптических искажений резонатора и температуры активной среды на характеристики лазерного излучения

Влияние технологии производства фильтров и резонаторов на ПАВ на их параметры

Возбуждение закрытого резонатора метод собственных частот

Возбуждение мод в оптических волокнах и резонаторах

Возбуждение эффектов НЛО в оптических резонаторах

Воздушная «подушка» в резонаторе

Возможности применения лазерных резонаторов

Волновая теория пустых резонаторов

Волноводный резонатор волноводные моды

Волноводный резонатор половинного типа

Волноводы и резонаторы сверхвысоких частот

Волны в трубах, волноводах и резонаторах

Время двойного прохода излучения в резонаторе

Время жизни классического дипольного фотона в резонаторе

Время жизни фотона и добротность резонатора

Время нахождения излучения в резонаторе

Встречный поток, противодавление в резонаторе

Выбор глубины резонатора

ГВГ внутри резонатора лазера

Гауссов пучок в резонаторе (большие апертуры зеркал) . Замечания, связанные с учетом апертуры зеркал

Гауссовы моды в пассивных резонаторах и градиентных волокнах

Гауссовы пучки в устойчивых резонаторах

Гельмгольца резонатор

Генератор кристаллический резонатором

Генератор с линейным резонатором

Генераторы с полуоткрытыми резонаторами

Генераторы с трехзеркальными неустойчивыми резонаторами

Генерация второй гармоники внутри резонатора лазер

Геометрическая оптика лазерных резонаторов

Геометрическая оптика лазерных резонаторов в параксиальном приближении

Геометрическое приближение 4 Линзовые волноводы и открытые резонаторы (приближение геометрической оптики)

Геометрическое рассмотрение потерь в неустойчивых резонаторах

Гетеролазеры с внешним дисперсионным резонатором

Гомоцентричиость пучка, выводимого из неустойчивого резонатора . Потерн в неустойчивом резонаторе по геометрооптической теории . Применение закона ABD к неустойчивым резонаторам

Граничные yiOBim д ш резонатора

Датчики со стержневым резонатором

Движение короткого (фемтосекундного) волнового пакета в эллипсоидальном резонаторе

Двумерный металлический резонатор произвольной формы с малым отверстием (Е-поляризация, р-метод)

Двумерный металлический резонатор произвольной формы с малым отверстием связь двух резонаторов (ff-поляризация, р-метод)

Двумерный эллиптический резонатор

Двухзеркальные резонаторы (волновое приближение) Вывод основных уравнений. Задачи волнового рассмотрения

Действие постороннего источника на резонатор. Реакция на источник

Деталирование резонатора

Дисперсионные резонаторы

Дисперсия открытого резонатора

Дифракционная теория открытого резонатора

Дифракционные потери в сложном резонаторе

Диэлектрик а закрытом резонаторе

Диэлектрик в резонаторе с неидеальными стенками или излучением тело с ert генерирует энергию (во вспомогательной аадаче)

Диэлектрическое тело в закрытом или в открытом резонаторе (е-метод, -поляризация)

Диэлектрическое тело в закрытом резонаторе с идеальными стенками

Диэлектрическое тело в резонаторе с поглощающими стенками, в открытом резонаторе илн в пустоте

Добротность и моды открытого резонатора

Добротность резонатора

Достоинства и недостатки неустойчивых резонаторов с резкой границей зеркала

Еще примеры маятников (осцилляторов) м груз на пружине, акустический резонатор Гельмгольца, колебательный контур с затуханием, объемный резонатор для электронных приборов и микроволновой печи четыре задачи

Жидкость в U-образной трубке и резонатор Гельмгольца

Зависимость излучения от расстояния сопло — резонатор

Задачи рассеяния, зависящие от параметЧастоты рассеяния для акустических резонаторов

Заключение. Резонаторы для лазеров с кольцевым сечением среды

Замечания о развитии импульса в поперечном к оси резонатора направлении

Запредельный волиоводно-диэлектрический резонатор с плоским слоем

Запредельный резонатор с диэлектрической неоднородностью цилиндрической формы

Затухание волн резонатора

Затухание и усиление поля в резонаторе

ИДЕАЛЬНЫЕ РЕЗОНАТОРЫ

Излучение фильтрация в открытом резонаторе

Измерение атомного диполя поля в резонаторе

Измерение в и tg б с помощью резонаторов

Изучение в резонаторе

Импеданс резонатора

Импульсные генераторы Особенности лазеров с неустойчивыми резонаторами

Интегральное уравнение и спектр собственных колебаний произвольного пустого резонатора

Интегральное уравнение резонатора, содержащего негауссовые оптические элементы

Интермодуляция в пьезоэлектрическом резонаторе

Использование метода лучевых матриц для вычисления характеристик сложного резонатора

Использование пьезоэлектрических резонаторов в пассивных селективных схемах

Использование пьезоэлектрических резонаторов для стабилизации частоты

КПД лазеров связь на выходе резонатора

КЭД масштабы времени резонаторо

Кавитационные колебания сжимаемой жидкости в деформируемых резонаторах

Квантовая линза резонаторов

Квантовая электродинамика резонатора

Кварцевые резонаторы

Кварцевые резонаторы моделирование

Керамические резонаторы

Кинетическое уравнение для плотности числа фотонов в резонаторе

Кирхгофа устойчивый резонатор

Классификация линейных резонаторов по свойствам их лучевых матриц

Классификация открытых оптических резонаторов и условия их эквивалентности

Коаксиальные резонаторы. Бесконтактные поршни

Когерентность в открытом резонаторе

Комптона эффект конфокальный резонатор

Комптона эффект концентрический резонатор

Конкуренция поперечных мод Эффективность преобразования энергии возбуждения в лазерных резонаторах

Конфокальный резонатор

Конфокальный резонатор с диафрагмой

Конфокальный резонатор с конечными апертурами зеркал

Коэффициент потерь резонатора

Крупномасштабные аберрации в неустойчивых резонаторах

Лагерр-гауссов пучок и вырождение мод лазерного резонатора

Лазер с кольцевым резонатором

Лазер с модуляцией добротности резонатора

Лазер с нестационарным резонатором. Незатухающие пульсации мощности излучения

Лазер с резонатором из двух обращающих зеркал

Лазерные резонаторы

Лазерные уравнения в резонаторе

Лазерный резонатор, образованный сферическими зеркалами

Лейте линейный резонатор

Линзовый волновод и открытый резонатор

Лучевая оптика идеального двухзеркального резонатора Конфигурация двухзеркальных резонаторов. G-плоскость

Лучевая оптика неустойчивых резонаторов

Лучевой метод в малом. Формула для собственных частот резонатора

Лучевые семейства, каустики и волновые поверхности устойчивого резонатора

Лучевые системы в резонаторах более общего типа, чем эллипсоидальный

Матрица передачи луча для двойного прохода резонатора

Матрица рассеяния резонатора с диэлектрической неоднородностью цилиндрической формы

Матрицы линейных резонаторов

Матричный метод расчета лазерных резонаторов

Метод интегрального уравнения в теории резонаторов

Метод осевого контура для многозеркальных резонаторов

Методика расчета эффективности лазеров с неустойчивыми резонаторами

Методы расчета активных резонаторов

Методы решения интегрального уравнения в теории резонаторов

Многозеркальный резонатор и формулировка задачи

Многомодовые конфокальные резонаторы

Модовое представление поля внутри устойчивого резонатора, не имеющего дифракционных потерь

Модуль затухания колебаний резонатора

Модуляция добротности отвод излучения из резонатор

Модуляция добротности поглощение внутри резонатор

Модуляция добротности рассогласование резонатор

Модуляция добротности резонатора лазера режим генерации гигантского импульса

Модуляция добротности с импульсным открыванием резонатора

Моды активного резонатора

Моды активного резонатора взаимодействие

Моды активного резонатора вырождение

Моды в конфокальном резонаторе

Моды излучения. Резонатор с прямоугольными плоскими зеркалами Аксиальные (продольные) моды. Ширина линий излучения. Боковые моды. Цилиндрический резонатор со сферическими зеркалами. Синхронизация мод. Продолжительность импульса. Осуществление синхронизации мод. Лазерные спеклы Характеристики некоторых лазеров

Моды неустойчивого резонатора

Моды объемного резонатора

Моды оптических резонаторов

Моды открытого резонатора

Моды резонатора

Моды резонатора Фабри—Перо

Моды резонаторов при ограниченной апертуре

Моды устойчивых резонаторов в приближении

Моды, гауссово распределение в резонаторе

Нагруженная н собственная добротности резонатора

Начальная стадия процесса установления колебаний в резонаторах с малыми дифракционными потерями. Метод итераций

Невозможность использования объемных резонаторов в оптическом диапазоне

Неопределенность каустики конфокального резонатора с неограниченными апертурами зеркал

Неустойчивые резонаторы с гауссовыми зеркалами

Неустойчивые резонаторы с переменным коэффициентом отражения

Неустойчивые резонаторы с частично сглаженным краем

Нормальные волны в резонаторах и волноводах

Нормальные колебания и волны резонаторов н волноводов с потерями

ОВФ-резонаторы гибридных лазеров

ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СВОЙСТВАХ РЕАЛЬНЫХ РЕЗОНАТОРОВ И О ПРОИСХОДЯЩИХ В НИХ ПРОЦЕССАХ

Обобщенный сферический резонатор

Общее решение для резонаторов, имеющих волновые матрицы полного обхода

Общие замечания о резонаторе

Общие замечания об открытых резонаторах

Общие сведения об открытых резонаторах

Общие свойства резонаторов

Общие свойства резонаторов ддя электромагнитных волн

Общие характеристики открытых оптических резонаторов Функции и устройство открытых оптических резонаторов

Однонаправленная генерация в кольцевом резонаторе на двухпучковом смешении

Определение потерь резонатора

Оптимизация параметров резонаторов с учетом термооптических эффектов

Оптические резонаторы (волновая теория)

Оптические резонаторы (геометрическое приближение)

Оптические резонаторы ветвь отрицательная

Оптические резонаторы гауссовы моды

Оптические резонаторы дифракционные потерн

Оптические резонаторы добротность

Оптические резонаторы и интерферометры Фабри — Перо

Оптические резонаторы кольцеобразного типа

Оптические резонаторы конфокальные

Оптические резонаторы конценгрнческне (сферические)

Оптические резонаторы неустойчивые

Оптические резонаторы обобщенные сферические

Оптические резонаторы общие свойства

Оптические резонаторы плоскопараллельные

Оптические резонаторы положительная

Оптические резонаторы полусферические

Оптические резонаторы резонансные частоты

Оптические резонаторы условие .устойчивости

Оптические резонаторы устойчивые

Оптические резонаторы ширина лнннн

Оптические схемы излучателя, конструкция резонатора ЗГ и ПФК

Оптические схемы накачки и резонаторы ГЛОН

Оптический резонатор

Оптический резонатор и лазерное излучение

Основные параметры пассивного резонатора, образованного двумя зеркалами

Открытые линзовые линии и открытые резонаторы

Открытые резонаторы лазеров

Открытый резонатор из диэлектрика с большой диэлектрической проницаемостью (Е-поляризация, р-меОткрытый резонатор с полупрозрачными стенками, образующими замкнутую границу (Е-поляризация, s-метод)

Открытый резонатор из пары металлических пластин (р-метод)

Открытый резонатор с полупрозрачными стенками, образующими замкнутую поверхность вытекающие волноводные волны (р-метод)

Отражение от резонатора. Согласование двух сред

ПРИМЕНЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ РЕЗОНАТОРОВ

Параметрический генератор с резонатором по одной частоте

Параметры g резонатора

Пассивные и активные резонаторы

Пассивные оптические резонаторы

Пауля ловушка, аналогия с КЭД резонаторов

Пенагружопнын пьезоэлектрический резонатор

Первые эксперименты по включению ФРК в лазерный резонатор

Перестройка длины волны генерации селективные резонаторы

Перестройка частоты изменение длины резонатора

Период резонатора

Перпендикулярные выходные окДисперсиопные резонаторы

Пленочные лазеры с периодической структурой в качестве зеркала резонатора

Плоские резонаторы с крупномасштабными аберрациями

Плоский резонатор Фабри—Перо

Плоскопараллельиын резонатор

Плоскопараллельный резонатор

Подобие двухзеркальных резонаторов

Поккельса ячейка разгрузка резонатора

Поле в активном резонаторе

Поле в конфокальном резонаторе

Полости, сужения, резонаторы

Полусферический резонатор

Поляризационные характеристики анизотропных резонаторов Некоторые методы описания состояния поляризации

Понятие поверхностного импеданса в теории волноводов и резонаторов с потерями

Поперечные моды открытого резонатора

Попытки решения проблемы расходимости на базе резонаторов с малыми дифракционными потерями

Постоянная времени резонатора

Потери в открытом резонаторе

Потери энергии в лазерных резонаторах

Потери энергии в резонаторе

Потерн неустойчивые резонаторы

Преимущества волноводных резонаторов

Преимущества неустойчивых резонаторов

Прецизионные генераторы и резонаторы

Применеиие закона ABD к рассмотрению поля в резонаторе

Применение лучевых матриц для описания последовательности линз, эквивалентной резонатору

Применение пьезоэлектрических кристаллов и механических резонаторов в фильтрах и генераторах (У. Мэзон)

Применение резонаторов в лазерах на неодимовом стекле

Принципиальные схемы резонаторов

Проблема однонаправленности генерации и кольцевые неустойчивые резонаторы

Проводимость резонатора полная

Проектирование и настройка резонаторов

Проекционный алгоритм расчета объемных резонаторов в виде тел вращения сложной формы

Простейшие виды резонаторов

Простой пример возбуждение закрытого резонатора метод разделения переменных

Пустые устойчивые резонаторы с бесконечными зеркалами

Пьезоэлектрические кварцевые резонаторы с изгибными, продольными и сдвиговыми по грани колебаниями

Пьезоэлектрические кварцевые резонаторы со сдвиговыми колебаниями по толщине

Пьезоэлектрические резонаторы и многорезонаторные структуры

Пьезоэлектрические резонаторы на объемных акустических волнах и их применение

Развитие пространственной когерентности в оптическом резонаторе

Разложение собственных колебаний резонатора с потерями в стенках по собственным колебаниям резонатора без потерь

Рассеяние поверхностных волн. Резонаторы и фильтры на основе

Рассмотрение закрытого эллиптического резонатора в рамках геометрической оптики

Рассмотрение открытых резонаторов на основе итерационного метода Фокса — Ли. Эквивалентные резонаторы

Рассмотрение резонатора как последовательности линз

Расстояние сопло-резонатор

Расстройка открытого резонатора

Расчет распределения поля внутри и вне резонатора для гауссовых пучков

Расчет резонаторов матричным методом. Резюме

Расчет собственных состояний поляризации однополостного резонатора

Расчетные соотношения для фильтров-прототипов с параллельным или последовательным резонатором на входе

Режим генерации гигантских импульсов при активной модуляции добротности резонатора

Режим генерации гигантских импульсов при пассивной модуляции добротности резонатора

Режим разгрузки резонатора

Резонанс в пьезоэлектрических резонаторах

Резонансные частоты . Моды оптического резонатора

Резонансные частоты н добротности собственных колебаний резонаторов

Резонатор 431 — бесконечно малый на пути волн 274 возбуждение 213 возбуждение посредством пламени 221 вынужденное колебание 192 высота

Резонатор 431 — бесконечно малый на пути волн 274 возбуждение 213 возбуждение посредством пламени 221 вынужденное колебание 192 высота двойной источник 209 отталкивание

Резонатор Гельмгольца. Рассеяние звука резонатором Гельмгольца

Резонатор активный

Резонатор активный отражения

Резонатор глубина

Резонатор детекторный

Резонатор диаграмма устойчивости

Резонатор дисперсии

Резонатор дифракционные потерн

Резонатор закрытый

Резонатор и его свойства

Резонатор коаксиальный

Резонатор кольцевой

Резонатор конфокальный симметричный

Резонатор концентрический

Резонатор лазера

Резонатор многозеркальный

Резонатор на основе ииобата лити

Резонатор на основе ииобата лити свойства

Резонатор на основе ииобата лити танталата лития

Резонатор на основе ииобата на основе танталата лития

Резонатор неконфокальный

Резонатор неустойчивый (HP)

Резонатор объемный

Резонатор оптический активный

Резонатор оптический активный предметный указател

Резонатор открытый

Резонатор пассивный

Резонатор плоский

Резонатор плоско-сферический

Резонатор полосковый

Резонатор постоянная затухания

Резонатор потери

Резонатор прямоугольный

Резонатор пьезокерамический

Резонатор с ОВФ-зеркалом на основе отражательной голограммы

Резонатор с диафрагмой

Резонатор с диэлектриком

Резонатор с кольцевыми сферическими зеркалами

Резонатор с круглыми зеркалами

Резонатор с линзоподобным элементом

Резонатор с нагретой проволокой

Резонатор с плоским и сферическим зеркалами

Резонатор с призмой полного внутреннего

Резонатор с пртмоп полного внутреннего отражения

Резонатор с разъюстированным оптическим элементом

Резонатор с уголковыми отражателями

Резонатор со сферическими зеркалами

Резонатор согласование

Резонатор софокусный

Резонатор стержневой

Резонатор струнный

Резонатор тороидальный

Резонатор устойчивый по первому приближению

Резонатор форма наружной кромки

Резонатор цилиндрический

Резонатор, вторичный (дополнительный

Резонатор, образованный двумя сферическими зеркалами tM5). Конфокальный резонатор

Резонатор, эквивалентныйрезонатору с внутренней линзой

Резонаторы Гибридных лазеров на нелокальной нелинейности

Резонаторы анизотропные

Резонаторы возбуждение потоком

Резонаторы волновая теория

Резонаторы волноводные

Резонаторы время жнзнн излучения

Резонаторы и сетки клистронов

Резонаторы из плоских прямоугольных и круглых зеркал

Резонаторы клистронов. Замедляющие системы ЛБВ и ЛОВ

Резонаторы лазеров иа динамических решетках

Резонаторы лазеров с управляемыми спектрально-временными характеристиками излучения

Резонаторы линейные

Резонаторы на основе LiNb3 и ШЮз

Резонаторы неселективиые

Резонаторы нестационарные

Резонаторы неустойчивые влияние разъюстировки

Резонаторы неустойчивые дифракционная теория

Резонаторы неустойчивые конфокальные

Резонаторы одномодовых лазеров неустойчивой конфигурации

Резонаторы одномодовых твердотельных лазеров с непрерывной накачкой

Резонаторы пьезоэлектрические

Резонаторы разгрузка

Резонаторы с аксиальной симметрией

Резонаторы с активной средой

Резонаторы с анизотропными элементами

Резонаторы с возвратными отражателями . Резонаторы с вращением поля

Резонаторы с дисперсионными элементами

Резонаторы с пассивным кольцевым ОВФ-зеркалом

Резонаторы с полупрозрачными зеркалами и однородной активной средой

Резонаторы с произвольно расположенными апертурными диафрагмами

Резонаторы с резким краем в дифракционном приближении

Резонаторы с термооптически возмущенным активным элементом

Резонаторы с угловыми селекторами

Резонаторы связанные

Резонаторы селективные

Резонаторы симметричные

Резонаторы соотношения подобия

Резонаторы стабилизация частоты

Резонаторы твердотельных лазеров

Резонаторы твердотельных технологических лазеров

Резонаторы телескопические

Резонаторы устойчивые

Резонаторы эквивалентные

Резонаторы — Схемы

Резонаторы, Вайнштейна теори

Резонаторы, заполненные поперечно-неоднородной средой Некоторые оптические свойства среды с квадратичной поперечной неоднородностью

Резонаторы, применяемые для селекции мод

Роль оптического резонатора в лазере

Свободные колебания резонатора. Потери

Свойства ЭЭС пьезоэлектрического резонатора с двумя электродами

Свойства кристаллических резонаторов, предназначенных для стабилизации генераторов

Свойства разъюстированных резонаторов Смещения оси двухзеркального резонатора при разъюстировках

Связанные лазерные резонаторы

Селекция мод резонаторов

Селекция поперечных мод . 4.1.5. Неустойчивые резонаторы

Сложные лазерные резонаторы

Сложные однополостные резонаторы Содержание приближения Когельника—Коллинза

Смещения оси резонаторов при их разыостировках

Собственная частота резонатора

Собственные Я0пр-колебания биконического резонатора

Собственные значения круга зеркального резонатора

Собственные колебания цилиндрического резонатора

Собственные н свободные колебания в резонаторе с магннтодиэлектрическим поглощающим телом

Собственные функции и собственные частоты многозеркального резонатора в первом приближении

Собственные частоты открытого резонатор

Собственные частоты открытого резонатора (неоднородное заполнение, высшие приближения)

Согласование гауссова пучка с пассивным резонатором

Согласование поля устойчивого резонатора с активной средой

Согласование связанных резонаторов

Сопряженные резонаторы с управляемыми модовыми селекторами . 4.5.2. Пространственные. модуляторы света — управляемые внутрирезонаторные селекторы мод

Состояние поляризации мод лазерного резонатора. Метод Джонса

Спектр мод лазерных резонаторов

Спектр частотный высших гармони резонатора

Статистика лазерного излучения с амплитудными флуктуациТехника резонаторов

Стоячие волны в резонаторам с нрышеобразпымн отражателями

Стоячие нелинейные волны и резонаторы

Структура и характеристики излучения ЛПМ с плоским и плоскосферическим резонаторами

Схема генератора апериодическая резонатора

Схемы фильтров с кристаллическими и керамическими резонаторами

ТРУБЫ И РЕЗОНАТОРЫ Нормальные колебания в прямоугольных и сферических сосудах

Термометрия сферический резонатор

Термоупругие напряжения термические искажения резонатора

Тины колебаний в щьрыточ резонаторе

Типы колебаний оптического резонатора

Трехзеркальный резонатор

Триплетный гаситель резонатор

Увеличение за полный проход резонатор

Угловая селекция излучения лазеров с плоскими резонаторами путем уменьшения числа зон Френеля

Узкополосные фильтры с кварцевыми резонаторами и конденсаторами

Уменьшение потерь в волноводах и резонаторах СВЧ

Управление с помощью внешнего сигнала Некоторые специальные схемы резонаторов

Уравнение частное резонатора с ограниченными электродами

Усилительная способность резонатора

Условие устойчивости открытого резонатора

Условие устойчивости резонатора

Условия применимости модели идеального резонатора для описания реальных лазеров

Условия устойчивости резонаторов по первому приближению

Условия эквивалентности резонаторов

Установление колебаний в неустойчивых резонаторах

Устойчивая и неустойчивая сферические волны в неустойчивом резонаторе

Устойчивые и неустойчивые открытые резонаторы диаграмма устойчивости

Устойчивые резонаторы , 4.1.3. Плоский резонатор

Устойчивые резонаторы одномодовых твердотельных лазеров с импульсной накачкой

Устойчивые резонаторы с зеркалами конечных размеров

Устойчивые резонаторы с произвольными аберрациями. Теория возмущений

Устойчивые резонаторы с прямоугольными зеркалами

Устойчивый резонатор произвольной конфигурации

Учет величины апертуры зеркал резонатора . Эквивалентные резонаторы

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЯ ИЗЛУЧЕНИЯ В РЕЗОНАТОРЕ ЛАЗЕРА 1 Условие обеспечения генерации

Факторы. влияющие на форму лишш (Ц). 2 2. Факторы, влияющие на когерентность (И) Оптический резонатор

Фильтр активный с пьезоэлектрическими резонаторами

Фильтр активный с пьезоэлектрическими резонаторами дисперсионный

Фильтр активный с пьезоэлектрическими резонаторами заграждающий

Фильтр активный с пьезоэлектрическими резонаторами монолитный

Формальный способ получения дисперсионного уравнеВолны в одномерном резонаторе. Резонанс волновых систем

Ход луча в резонаторе. Эквивалентная последовательность линз. Условие устойчивости

Цилиндрический резонатор с диэлектрическими пластинами

Частота выборок резонатора

Частотный отклик резонатора

Число волноводных мод в резонаторе

Число двойных проходов излучения в резонаторе

Шкршга линии излучения лазера (J12). 5.2. Влияние потерь на добротность резонатора (ИЗ). 5.3. Постоянная времени пассивного резонатора

Электромагнитные волны в резонаторе

Электромонтажные процессы при изготовлении резонаторов и фильтров на ПАВ

Электромонтажные процессы при изготовлении резонаторов и фильтров на объемных ультразвуковых волнах

Эллипсоидальный резонатор

Эллипсоидальный резонатор — волновое решение

Энергия электромагнитного поля резонаторе

Эрмит-гауссов пучок и высшие моды лазерного резонатора, образованного сферическими зеркалами

Эффекты рассогласования резонаторов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте