السير الذاتية صفات التحليلات

مرنان حلقي. حلقة مرنان بصري انقسام مرنان حلقة

مرنان حلقي- مرنان بصري ، ينتشر فيه الضوء على طول مسار مغلق في اتجاه واحد. تتكون رنانات الحلقة الحجمية من ثلاث مرايا أو أكثر موجهة بحيث ينعكس الضوء على التوالي من كل منها ، مما يؤدي إلى ثورة كاملة. تجد الرنانات الحلقية تطبيقًا واسعًا في جيروسكوبات الليزر والليزر. في الليزرات الليفية ، تُستخدم تصميمات خاصة من الرنانات الحلقية الليفية ، عادةً في شكل ألياف بصرية مغلقة في حلقة مع قارنات WDM لإدخال إشعاع المضخة وإخراج الإشعاع المتولد.

أنظر أيضا

اكتب مراجعة عن مقال "Ring resonator"

المؤلفات

  • Zvelto O.مبادئ الليزر = مبادئ الليزر. - الطبعة الثالثة. - م: مير ، 1990. - 558 ص. - ردمك 5-03-001053-X.
  • Agrawal G.P.تقنية Lightwave: المكونات والأجهزة. - Wiley-IEEE، 2004. - 427 ص. - ردمك 9780471215738.
  • Agrawal G.P.تطبيقات الألياف البصرية غير الخطية. - الطبعة الثانية. - المطبعة الأكاديمية ، 2008. - المجلد. 10. - 508 ص. - (سلسلة البصريات والفوتونات). - ردمك 9780123743022.

الروابط

  • - مقال من الموسوعة الفيزيائية

مقتطف يميز الرنان الدائري

"نعم ، حقيبة جميلة ... نعم ... نعم ..." قال ، وشحب فجأة. وأضاف: "انظر أيها الشاب".
أخذ روستوف المحفظة في يديه ونظر إليها ، وإلى المال الذي بداخلها ، وإلى تيليانين. نظر الملازم حوله ، كما كانت عادته ، وبدا فجأة مبتهجًا للغاية.
قال: "إذا كنا في فيينا ، سأترك كل شيء هناك ، والآن لا يوجد مكان نذهب إليه في هذه البلدات الصغيرة المزعجة". - تعال أيها الشاب ، سأذهب.
كان روستوف صامتا.
- ماذا عنك؟ تناول الفطور أيضا؟ "يتم إطعامهم بشكل لائق" ، تابع تيليانين. - هيا.
مد يده وأمسك بالمحفظة. أطلق سراحه روستوف. أخذ تيليانين المحفظة وبدأ في وضعها في جيب مؤخرته ، وارتفع حاجبه بشكل عرضي ، وفتح فمه قليلاً ، كما لو كان يقول: "نعم ، نعم ، لقد وضعت حقيبتي في جيبي ، وهو أمر رائع جدًا. بسيط ، ولا أحد يهتم بهذا ".
- حسنًا ، أيها الشاب؟ قال ، وهو يتنهد وينظر في عيني روستوف من تحت حاجبيه المرتفعين. نوع من الضوء من العينين ، بسرعة شرارة كهربائية ، انطلق من عيني تيليانين إلى عيني روستوف وظهره ، وظهره وظهره ، كل ذلك في لحظة.
قال روستوف "تعال إلى هنا" وهو يمسك بيده تيليانين. كاد أن يسحبه إلى النافذة. - هذه أموال دينيسوف ، لقد أخذتها ... - همس في أذنه.
"ماذا؟ ... ماذا؟ ... كيف تجرؤ؟" ماذا؟ ... - قال تيليانين.
لكن هذه الكلمات بدت صرخة حزينة ويائسة ونداء للمغفرة. بمجرد أن سمع روستوف هذا الصوت ، سقط حجر ضخم من الشك من روحه. شعر بالبهجة ، وفي نفس اللحظة شعر بالأسف على الرجل البائس الذي وقف أمامه. ولكن كان من الضروري استكمال العمل الذي بدأ.
"الناس هنا ، الله يعلم ما قد يفكرون فيه ،" تمتم تيليانين ، ممسكًا بقبعته متجهًا إلى غرفة صغيرة فارغة ، "نحتاج إلى شرح أنفسنا ...
قال روستوف: "أنا أعلم ذلك ، وسوف أثبت ذلك".
- أنا…
بدأ وجه تيليانين الخائف والشاحب يرتجف بكل عضلاته ؛ كانت عيناه لا تزالان تجريان ، ولكن في مكان ما أدناه ، لم ترتفع إلى وجه روستوف ، وسمع صوت تنهدات.
- العد! ... لا تفسد الشاب ... ها هو هذا المال المؤسف ، خذها ... - رمى بها على الطاولة. - أبي رجل عجوز يا أمي! ...
أخذ روستوف المال ، وتجنب نظرة تيليانين ، وغادر الغرفة دون أن ينبس ببنت شفة. ولكن عند الباب توقف وعاد إلى الوراء. قال والدموع في عينيه: "يا إلهي ، كيف يمكنك أن تفعل هذا؟

مرنان حلقي

مرنان حلقي- مرنان بصري ، ينتشر فيه الضوء على طول مسار مغلق في اتجاه واحد. تتكون رنانات الحلقة الحجمية من ثلاث مرايا أو أكثر موجهة بحيث ينعكس الضوء على التوالي من كل منها ، مما يؤدي إلى ثورة كاملة. تجد الرنانات الحلقية تطبيقًا واسعًا في جيروسكوبات الليزر والليزر. في الليزرات الليفية ، تُستخدم تصميمات خاصة من الرنانات الحلقية الليفية ، عادةً في شكل ألياف بصرية مغلقة في حلقة مع قارنات WDM لإدخال إشعاع المضخة وإخراج الإشعاع المتولد.

أنظر أيضا

  • مرنان فابري - بيروت

المؤلفات

  • Zvelto O.مبادئ الليزر = مبادئ الليزر. - الطبعة الثالثة. - م: مير ، 1990. - 558 ص. - ردمك 5-03-001053-X
  • Agrawal G.P.تقنية Lightwave: المكونات والأجهزة. - Wiley-IEEE، 2004. - 427 ص. - ردمك 9780471215738
  • Agrawal G.P.تطبيقات الألياف البصرية غير الخطية. - الطبعة الثانية. - المطبعة الأكاديمية ، 2008. - المجلد. 10. - 508 ص. - (سلسلة البصريات والفوتونات). - ردمك 9780123743022

الروابط

  • مرنان بصري- مقال من الموسوعة الفيزيائية

مؤسسة ويكيميديا. 2010.

  • حلقة (مستودع كهربائي)
  • الحلقة الحالية

شاهد ما هو "Ring resonator" في القواميس الأخرى:

    مرنان حلقة- مرنان بصري يحدث فيه انتشار التذبذبات الكهرومغناطيسية في دائرة مغلقة. [GOST 15093 90] معدات الليزر الموضعية EN الحلقة الرنان ... دليل المترجم الفني

    مرنان حلقة- žiedinis rezonatorius statusas T sritis fizika atitikmenys: engl. تجويف الحلقة حلقة مرنان vok. Ringresonator ، م روس. مرنان حلقي ، برانك م. resonateur annulaire ، m… Fizikos terminų žodynas

    مرنان حلقة- مرنان مفتوح تضمن مرايا انتشار الموجات الكهرومغناطيسية على طول دائرة مغلقة ... القاموس التوضيحي للمصطلحات البوليتكنيك

    رينج ليزر- انظر الفن. مرنان بصري. موسوعة فيزيائية. في 5 مجلدات. موسكو: الموسوعة السوفيتية. رئيس التحرير أ.م.بروخوروف. 1988 ... موسوعة فيزيائية

    مرنان بصري- مجموعة من عدة عناصر عاكسة تشكل مرنانًا مفتوحًا (على عكس رنانات التجويف المغلق المستخدمة في نطاق الميكروويف) ، وتشكل موجة ضوئية ثابتة. الرنانات الضوئية هي أحد العناصر الرئيسية ...... ويكيبيديا

    تجويف بصري- جهاز يمكن أن يكون فيه البريد الإلكتروني في وضع الوقوف أو التشغيل متحمسًا. ماغن. موجات بصرية. نطاق. أو. عبارة عن مجموعة من عدة المرايا واليافل. مرنان مفتوح ، على عكس معظم رنانات التجويف المستخدمة في النطاق ... ... موسوعة فيزيائية

    ليزر الألياف- ليزر إربيوم كامل الألياف فيمتو ثانية. ليزر الألياف ، الوسيط النشط ، وربما مرنانه ، والتي تعتبر عناصر من ويكيبيديا الضوئية

    جيروسكوب الليزر- رسم تخطيطي لجيروسكوب الليزر. هنا ، يدور شعاع الليزر بمساعدة المرايا ويتم تضخيمه باستمرار بواسطة الليزر (بتعبير أدق ، بواسطة مكبر كمومي). الحلقة المغلقة لها فرع من خلال مرآة شفافة (أو ، على سبيل المثال ، من خلال شق) في جهاز استشعار يعتمد على ... ويكيبيديا

    الرقم ثمانية ليزر- ليزر ليفي مع مرنان على شكل ثمانية حلقات. في: ضخ الإشعاع. خارج: إخراج الإشعاع. 1: الألياف النشطة. 2: المستقطب. 3: المعزل البصري. 4 مقرنة WDM. 50:50 مقسوم عليه 50 / ... ويكيبيديا

    تاريخ اختراع الليزر- 1917 قدم أينشتاين مفهوم الانبعاث المحفّز 1920 1. أكد فرانك و ف. رايش وجود حالات قابلة للاستقرار في حالة مثارة.

تجويف بصري- مجموعة من عدة تشكيل العناصر العاكسة مرنان مفتوح(على عكس مغلق رنانات تجويفالمستخدمة في نطاق الميكروويف). للأطوال الموجية< 0,1 см использование закрытых резонаторов, имеющих размеры د~ صعب بسبب صغر حجمه دوخسائر كبيرة في الطاقة في الجدران. استخدام رنانات التجويف مع د>مستحيل أيضًا بسبب إثارة عدد كبير من الخصائص فيها. تقترب التذبذبات من التردد ، ونتيجة لذلك تتداخل خطوط الرنين وتختفي خصائص الرنين عمليًا. لص. لا تشكل العناصر العاكسة تجويفًا مغلقًا ، لذلك معظمها من تلقاء نفسها. التذبذبات تضعف بشدة ولا يخمد منها إلا جزء صغير منها بشكل ضعيف. نتيجة لذلك ، فإن طيف الناتج O. p. متناثر جدا.
أو. - نظام الرنين الليزر، والذي يحدد التركيب الطيفي والوضع لإشعاع الليزر ، وكذلك اتجاهه واستقطابه. من O. r. ملء الوسط النشط لليزر بمجال الإشعاع ، وبالتالي قوة الإشعاع المأخوذة منه وتعتمد كفاءة الليزر.
أبسط O. p. هو مقياس التداخل فابري - ريشة، تتكون من مرآتين متوازيتين مسطحتين. إذا بين المرايا تقع على مسافة دتنتشر الموجة المستوية عن بعضها بشكل طبيعي ، ثم نتيجة لانعكاسها من المرايا في الفراغ بينهما ، تتشكل الموجات الواقفة (التذبذبات الطبيعية). شرط تكوينهم أين ف- عدد الموجات النصفية التي تناسب بين المرايا ، تسمى. مؤشر التذبذب الطولي (عادة ف~ 10 4-10 6). ملك ترددات O. للنهر. شكل الحساب. التقدم مع الاختلاف ج / 2 د(طيف متساوي البعد). في الواقع ، بسبب الانعراج عند حواف المرايا ، يعتمد مجال التذبذب أيضًا على الإحداثيات المستعرضة ، وتتميز التذبذبات أيضًا بمؤشرات عرضية ر, ص، والتي تحدد عدد تحويلات المجال إلى 0 عند تغيير الإحداثيات المستعرضة. الاكثر رو ص، كلما زاد توهين التذبذبات بسبب الإشعاع في الفضاء (بسبب حيود الضوء عند حواف المرايا). تعديل مع ر = ن = 0 اسم طولي ، والباقي - عرضي.
منذ المعامل يزداد التخميد التذبذب مع الزيادة رو صأسرع من فاصل التردد بين التذبذبات المجاورة ، ثم تقابل منحنيات الرنين الكبيرة رو ص، التداخل والتذبذبات المقابلة لا تظهر. كويف. يعتمد التخميد أيضًا على الرقم نمناطق فرينل مرئية على ضياء المرآة. رمن مركز مرآة أخرى تقع على مسافة من الأولى د:(سم. منطقة فريسنل). في N ~ 1 يبقى 1 - 2 تقلبات المصاحبة الرئيسية. تذبذب ( ف = 1).

رنانات ذات مرآتين. أو. المرايا المسطحة حساسة لتشوهات وتشوهات المرايا ، مما يحد من تطبيقها. يا نهر محرومون من هذا النقص. مع كروي المرايا (الشكل 1) ، حيث لا تتجاوز الأشعة ، التي تنعكس مرارًا وتكرارًا من المرايا المقعرة ، سطح الغلاف - المواد الكاوية. نظرًا لأن مجال الموجة يتحلل بسرعة خارج المادة الكاوية ، فإن الإشعاع من الكروي أو. مع مادة كاوية أصغر بكثير من الإشعاع الصادر من مسطح O. r.

أرز. 1. مرنان ثنائي المرآة.

تتحقق ندرة الطيف في هذه الحالة بسبب حقيقة أن أبعاد المادة الكاوية تنمو مع زيادة رو ن. للتذبذبات الكبيرة رو صتبين أن المادة الكاوية تقع بالقرب من حافة المرايا أو أنها لم تتشكل على الإطلاق. كروي أو. مع مادة كاوية تسمى مستقرة ، لأن الحزمة المحورية لا تترك المنطقة المحورية عند الانعكاس (الشكل 2 ، أ). مقاومة O. p. غير حساسة لعمليات النزوح الصغيرة وتشوهات المرايا ، يتم استخدامها مع الوسائط النشطة بتضخيم صغير (10٪ لكل مسار). بالنسبة للوسائط ذات التضخيم العالي ، يتم استخدام نسب الأرجحية غير المستقرة ، حيث لا يمكن تكوين مادة كاوية ؛ شعاع يمر بالقرب من محور الرنان بزاوية صغيرة ، بعد الانعكاسات ، يتحرك بعيدًا عن المحور إلى أجل غير مسمى. على التين. 2 ( ب) رسم تخطيطي لاستقرار O. r. في مختلف العلاقات بين نصف القطر ر 1 و ر 2 مرايا و مسافات دبينهم. المناطق غير المظللة تتوافق مع وجود المواد الكاوية ، والمناطق المظللة تتوافق مع غيابها. النقاط المقابلة لمرنان مع مرايا مسطحة (P) ومتحدة المركز (K) تقع على حدود المناطق المظللة. على الحدود بين المستقرة وغير المستقرة O. p. يقع أيضا متحد البؤر O. للنهر. ( R1 = ر 2 = د). من نهر O. المقاوم. الأعلى. غالبًا ما يستخدم شبه متحد البؤر ( R1= س ر 2 = 2د) ، من غير المستقر - تلسكوبي O. ص. ( R1+ R2 = 2د). خسائر الإشعاع في O. r غير المستقرة. للتذبذبات من الأنواع الأعلى أكبر بكثير من التذبذبات الرئيسية. تقلبات. هذا يجعل من الممكن تحقيق توليد أحادي النمط لليزر والتوجيهية الإشعاعية العالية المرتبطة به.

أرز. 2. تكوين مادة كاوية ( أ) ومخطط ثبات الرنانات ثنائية المرآة ( ب): تشير علامة الجمع إلى مناطق الاستقرار ؛ ناقص - مناطق عدم الاستقرار ؛ الخطوط الصلبة هي حدود هذه المناطق ؛ ف - مرنان مع مرايا مسطحة ؛ أسيوط. - مرنان متحد البؤر ك - مرنان متحدة المركز خط منقط - خط من الرنانات التلسكوبية.

نظرية. التوزيع الكهربائي مجالات همستدام O. p. في المستوى العمودي على محور نهر O. ( ض) من خلال التعبير

هنا ه 0- المعامل الذي يحدد سعة المجال ؛ N ر ، ص- كثيرات الحدود هيرمايت (انظر كثيرات الحدود المتعامدة) ت-th و ندرجات ال: H 0 (x) = 1, H 1 (x) \ u003d 2x ، H 2 (س) = 4x 2 - 2, H 3 (x) = 8× 3 - 12x; دبليو- نصف القطر المستعرض للوضع الطولي (على مسافة من محور O.R ، يساوي دبليو، تنخفض كثافة الطاقة في الوضع الطولي في هذات مرة). مدمن W (z) له الشكل

حيث يتم حساب a z من ما يسمى. الخصر للوضع الطولي ، أي من تلك النقطة على محور الرنان ، حيث يكون نصف قطره أقل. قيمة تساوي W0(الصورة 2، أ). المسافة من الخصر إلى المرآة R1

نصف قطر الوضع الطولي في الخصر

الطيف الترددي لمرآة O. r. تعطى بالشرط

يظهر توزيع المجال على المرآة في الشكل. 3. منذ طيف التردد من مرآتين O. r. متدهور (يعتمد فقط على المجموع ر + ن، ولكن ليس من كل من المؤشرات على حدة) ، إذن ه (س ، ص) عن (1). يعتمد الشكل المحدد للتوزيعات على الإجراءات المضطربة الضعيفة من الأغشية أو الأشياء الأخرى في المنطقة التي تشغلها الحزمة. على وجه الخصوص ، مع التناظر المحوري ، يمكن توزيعات المجال (الشكل 4) ، والتي تم وصفها بعبارات أسطوانية. إحداثيات ( ص, ض) التعبير

هنا ل ، ص- فهارس التذبذب ، والتي تحدد عدد المرات التي ينتقل فيها الحقل إلى 0 عند التغيير صو W (ض)هو نصف قطر الوضع الطولي ؛ - متعدد حدود لاجير المعمم:

الطيف O. r. مع التناظر المحوري يتحدد بالعلاقة (2) ، حيث ( ر + ص+ 1) يجب استبداله بـ ( 2 ص + ل + 1).

أرز. 3. التوزيع الميداني على المرآة ذات التناظر المستطيل.

أرز. 4. توزيع المجال على المرآة مع التناظر المحوري. * يتوافق مع توزيع المجال عند إضافة وضعي الاستقطاب المتعامدين.

مرنان مركب. بالإضافة إلى مرايا O. p. غالبًا ما يحتوي على ما يسمى ب. العناصر النشطة (اللوحات ، العدسات ، إلخ). مركب O. p. يمكن أن تعمل في وضعين ، اعتمادًا على ما إذا كان الإشعاع المنعكس من الأسطح الوسيطة مستخدمًا أو مفقودًا. إذا تم استخدام الإشعاع المنعكس ، فعندئذٍ O. r. اتصل متفق عليه. يمكن اعتبار كل جزء من O.R المنسق ، المبرم بين واجهتين متجاورتين ، منفصلًا. مرنان ، ويتم تحديد الأنماط العرضية لهذه الرنانات بحيث تتطابق في الواجهات. حالة المطابقة (الشكل 5) لها الشكل

متفق عليه O. r. له طيف غير متساوي البعد ويمكن استخدامه لخلخلة الطيف الطولي لـ O. p. (انظر أدناه).
مشكلة مهمة في حالة المركب O. p. هو إف. ملء الوسط النشط لليزر بمجال الوضع المحدد. إذا كان المركب O. r. لها محور أو مستوى تناظر ، فإن الوضع الطولي (كما في حالة المرآتين O ، r) هو شعاع غاوسي (انظر الشكل. شبه البصريات) .مرورها عبر البصري. يتم وصف العناصر بواسطة مصفوفات هذه العناصر (انظر طرق المصفوفةفي البصريات) ، والمرور عبر O. p. موصوفة بمصفوفة هي نتاج مصفوفات مكوناتها الضوئية. عناصر. في هذه الحالة ، المعلمة المعقدة لشعاع غاوسي فيحددها ur-نشوئها

Cq 2 + (D - A) q - B = 0.

كويف. ا ب ت ثشكل مصفوفة من O. p. هذه هي المعادلة وكذلك النسب ص = -ل, = [كيم(1 /ف)] -1 يجعل من الممكن تحديد نصف القطر العرضي للحزمة ونصف قطر انحناء مقدمة الموجة رفي أي قسم من الرنان.

اختيار الوضع الطولي. لخلخلة (اختيار) الأنماط الطولية التي لها نفس توزيع المجال العرضي ولكنها تختلف في التردد ، يتم استخدام الرنانات التي تحتوي على عناصر مشتتة (المنشورات ، حواجز الانعراج ، مقاييس التداخل ، إلخ). على وجه الخصوص ، يتم استخدام مادة مضافة كعنصر تشتت. O. R. ، المرتبطة الرئيسية وتشكيل ما يسمى ب. مرآة مكافئة ، معامل انعكاسات إلى rogo r تعتمد على التردد الخامس. لإزالة أحد الأوضاع الطولية من الطيف ، كحد أقصى. ثلاث مرايا خطية مناسبة O. r. (الشكل 6 ، أ) ، لعزل وضع طولي واحد في الطيف - مرنان Fox-Smith (الشكل 6 ، ب) وعلى شكل حرف T (الشكل 6 ، في). في حالات nek-ry ، يكون نهر O. مناسبًا. ميكلسون (الشكل 6 ، ز).

أرز. 6- أنواع مختلفة من الرنانات المقترنة (I) والاعتماد على التردد لمعامل الانعكاس لمرآة مكافئة الخامس(II).

تستخدم ليزر الصبغة مزيجًا من الانعراج مقضب ومقياس التداخل Fabry - Perot (الشكل 7). في هذه الحالة ، يفرد مقياس التداخل وضعًا طوليًا واحدًا ، ويمنع المحزوز التوليد بأوامر أخرى من مقياس التداخل. العدسات L 1 و L 2 ، وتشكل ما يسمى ب. التلسكوب ، فهي تطابق شعاعًا ضيقًا يمر عبر الوسط النشط A مع حزمة عريضة تدخل مقياس التداخل والشبكة ، الوسيط النشط في مثل هذا O. r. يلعب أيضًا دور الحجاب الحاجز الذي يطلق العازل الرئيسي. أزياء عرضية. مثل O. r. جعل من الممكن إنشاء ضبط أحادي التردد في نطاق واسع ليزر صبغ.

أرز. 7. مرنان يحتوي على عناصر مشتتة (يستخدم في صبغ الليزر). أ - كفيت مع وسط نشط ؛ З - مرآة غير شفافة أو شفافة جزئيًا ؛ أنا - مقياس التداخل Fabry-Perot ؛ د - محزوز الحيود.

يعتمد اختيار الأوضاع المستعرضة على الاختلاف في توزيع مجالات الأنماط العرضية ذات الاختلاف رو ص. لأنه مطلوب عادة لتسليط الضوء على الرئيسي. الموضة ، إلى الجنة لديها دقيقة. زاوية ، تباعد ، توزيع غاوسي ودقيقة. الطول في الاتجاه العرضي ، ثم يتم تطبيق الحجاب الحاجز للشعاع داخل O. p. يجب أن يكون نصف قطر الحجاب الحاجز مساويًا تقريبًا لنصف القطر المستعرض للوضع الذي يتبع النمط الرئيسي. في هذه الحالة ، تزداد خسائر جميع الأوضاع ، باستثناء الوضع الرئيسي ، بشكل كبير.
عند اختيار الأوضاع المستعرضة ، من الضروري أن تكون الوحدة المتبقية. الوضع يملأ الوسط النشط بشكل فعال. لذلك ، فإن حدود مناطق الاستقرار مهمة (الشكل 2 ، 6 ) ، حيث تزداد الأبعاد المستعرضة للأنماط: 1) يزيد نصف قطر الوضع في الحجم بالكامل إذا كانت المسافة دبين المرايا ثابت ، وانحناء نصف قطر المرايا Rlو R2(هذا يزيد بشكل كبير من حساسية الرنان لاختلالات المحاذاة) ؛ 2) يزيد نصف قطر الوضع على المرآة الأولى وينخفض ​​في الثانية إذا dR 1(R2 >R1) ؛ 3) يزيد نصف قطر الوضع على المرآة الثانية وينخفض ​​في الأول إذا د R 2 ؛ 4) يزيد نصف قطر النمط على كل من المرايا وينخفض ​​في منطقة مراكز انحناءهم إذا د (R1 + R. 2).
إذا لزم الأمر ، تخصيص ل. من الوضع الأعلى ، يتم وضع خيوط نثر رفيعة على خط الصفر لتوزيع مجال هذا الوضع ، والذي لا يؤثر على الوضع المختار ويمنع الأوضاع الأخرى التي لا تتحول إلى 0 على هذا الخط.
الرنانات مع العناصر متباينة الخواص. يتم تحديد استقطاب إشعاع الليزر من خلال ما يسمى. العناصر متباينة الخواص الموجودة في O. للنهر. هذه العناصر عبارة عن لوحات ثنائية الانكسار ، المستقطبات، المواد التي لديها النشاط البصري، إلخ ، وكذلك ألواح بروستر والعوازل الكهربائية. المرايا تحت تأثير مائل للإشعاع عليها. يتم تحديد الاستقطاب بواسطة طريقة مصفوفة جونز. في نفس الوقت ، الاستقطاب مصفوفة لجميع O. r. هي نتاج مصفوفات العناصر المكونة لها ، مرتبة بالترتيب الذي يمر به الإشعاع عبر هذه العناصر ، بدءًا من المكان المطلوب لتحديد حالة الاستقطاب. ملك نواقل الاستقطاب. المصفوفات هي نواقل جونز ه(E x، E y) الحقول التي تم إنشاؤها في O. r. درجة الاستقطاب e والاتجاه الفصل. يتم تحديد محاور القطع الناقص للاستقطاب أ من خلال العلاقات

أين R = | E x | / | E ص | ، =أرسيج ( E y / E x).

وحدات مخصصة تحدد قيم مصفوفة جونز خسائر O.R بسبب المستقطبات ، والمراحل الخاصة بها. القيم - الاستقطاب. تصحيحات على ترددات الأوضاع المقابلة. من خلال اختيار العناصر متباينة الخواص ، من الممكن تحقيق حالة الاستقطاب المطلوبة. بالنظر إلى أن العناصر متباينة الخواص عادةً ما يكون لها تشتت ملحوظ ، يمكن أيضًا استخدامها لتقليل الطيف الطولي.

الرنانات الحلقية. طيف خاص. ترددات الحلقة O. p. ، مكونة من ثلاثة متطابقة كروية. المرايا الشعاعية رتقع عند رؤوس مثلث متساوي الأضلاع مع ضلع أ(الشكل 8) ، تحددها العلاقة

أرز. 8. حلقة الرنانات البصرية.

توجد قيود النمط عند نقاط المنتصف لجوانب المثلث ؛ الامتدادات المستعرضة للأنماط في منطقة الخصر في مستوى الكفاف المحوري تساوي:

إذا كان الرنان يحتوي فقط على مرآة كروية واحدة ومرآتين مسطحتين (الشكل. 8,6) ، ثم يتم تحديد طيفه من خلال العلاقة

الامتدادات المستعرضة للأنماط في منطقة الخصر ، والتي تقع في منتصف جانب المثلث المقابل للمثلث الكروي. المرآة في مستوى الرنان تساوي:

بصري النظام الذي يشكل O. للنهر. مع كفاف غير مستو ، على سبيل المثال. نظام من 4 مرايا تقع عند رؤوس رباعي السطوح (الشكل 8 ، في) ، من خلال حقيقة أن صورة كائن تم إنشاؤه بمساعدة هذا النظام يتم تدويرها بالنسبة للكائن نفسه بزاوية معينة مميزة لهذا النظام. بالنسبة إلى رباعي السطوح ، تكون هذه الزاوية هي الزوايا بين المستويات المجاورة لوقوع الأشعة على المرايا (الوجوه الرباعية السطوح) ، والتي يتم حسابها بحيث يقع رباعي الوجوه داخل الزاوية. أزياء طولية يا نهر. مع كفاف غير مستو عبارة عن حزمة ، حيث يكون Ch. محاور بيضاوية. يتم نشر توزيعات الاتساع عند زاوية معينة بالنسبة إلى Ch. خطوط انحناء مقدمة الموجة. نتيجة لذلك ، يخضع توزيع السعة لدوران أثناء انتشار الحزمة في الفضاء الحر ، مما يعوض الدوران بسبب الترتيب الحجمي للمرايا. الدائري يا نهر. مع كفاف غير مستوي ، على سبيل المثال ، في جيروسكوبات الليزر. إنها تجعل من الممكن ، على وجه الخصوص ، التخلص من تباين الخواص المتأصل في الحلقة O. p. مع مخطط مسطح.

الرنانات غير المستقرةلديها خسائر إشعاعية عالية في تحويلة. الفضاء (انظر أعلاه). تزداد الخسائر مع الزيادة رو ص، بسبب هذا غير المستقر O. p. توفير وضع واحد (وفقًا لـ رو ص) توليد. ميزة غير المستقرة O. p. هو مدى عرضي كبير من الرئيسي. أوضاع ، ونتيجة لذلك يمكن استخدامها مع الوسائط النشطة ذات المقطع العرضي الكبير. كقاعدة عامة ، يتم استخراج الطاقة من O.R غير المستقر ليس من خلال المرايا ، كما هو الحال في O.R المستقر ، ولكن خلف حواف إحدى المرايا. في نهر O غير المستقر. تلعب الموجة المنعكسة من حافة المرآة دورًا أساسيًا (سلبيًا) وتتقارب مع محور الموجة الضوئية. لتقليل هذا الانعكاس ، يتم استخدام تجانس حافة المرآة ، حيث يتم إرفاق شكل على شكل نجمة ، وتقريب الحواف ، إلخ.
رئيسي أزياء O. r غير مستقرة. تتكون من اثنين كروي موجات تنتشر بين المرايا تجاه بعضها البعض. في حالة التلسكوبي نهر O غير المستقر. (الشكل 9) قد تكون إحدى الموجات مسطحة. مركز كروي الأمواج تكمن في المسافة س = ص 2/2 خلف مرآة محدبة بنصف قطر انحناء ر 2. يجب أن تحتوي المرآة المقعرة على نصف قطر انحناء | R1 | = R 2 + 2d (Rل< 0). При достаточно больших поперечных размерах 1-го зеркала пучок излучения кольцевой формы выводится в сторону выпуклого зеркала с волновым фронтом, близким к плоскому.
نهر O غير المستقر. مع الدوران ، يتم تشكيل الحقول بواسطة نظام إلغاء التركيز من المرايا الموجودة في رؤوس المضلع غير المستوي. ومع ذلك ، فإن معظم O. r. مهمة ، مكونة من عاكسين زاويتين ثنائيين السطوح (الشكل 10) ، حوافهما تدور بزاوية بالنسبة لبعضهما البعض. إذا كان واحد أو أكثر وجوه العاكسات محدبة ، ثم O. p. غير مستقر.

أرز. 9. مرنان تلسكوبي غير مستقر.

أرز. 10. مرنان خطي مع دوران مجال ، مكون من عاكسات الزاوية.

يخضع الحقل لدوران بزاوية أثناء تجاوز كامل لمرنان كهذا. مع دوران المجال ، من الممكن استخراج الإشعاع ليس على شكل حزمة حلقية ، كما هو الحال في O.R العادي غير المستقر ، ولكن في شكل حزمة مدمجة متصلة ببساطة (الشكل 11).

أرز. 11. استخراج الطاقة في شكل حزمة مدمجة متصلة ببساطة من مرنان غير مستقر مع دوران مجال به تيار متردد- حافة عاكس زاوية المرآة ، التي يتم إخراج حزمة الإشعاع بالقرب منها (مظللة) ، NN "- حافة نفس المرآة ، GG "- حافة عاكس الزاوية الثاني.

أشعل.: Vainshtein L.A.، Open resonators and open waveguides، M.، 1966؛ Ananiev Yu. A. ، الرنانات الضوئية ومشكلة تباعد إشعاع الليزر ، M. ، 1979 ؛ كتيب الليزر ، العابرة. من الإنجليزية ، أد. أ.م.بروخوروفا ، المجلد. 2 ، M. ، 1978 ، الفصل. 22 ، 23 ؛ Karlov NV ، محاضرات عن الإلكترونيات الكمومية ، الطبعة الثانية ، M. ، 1988.


لزيادة كفاءة تجريد H 0 ، يُقترح استخدام مرنان حلقي بمحول تردد مدمج بالداخل لتوليد إشعاع ليزر من التوافقي الثالث (355 نانومتر). يعد الإشعاع النبضي بطول موجة 355 نانومتر ضروريًا للإثارة الأولية لـ H 0 قبل تجريده في مجال مغناطيسي. تتوافق مدة النبض مع طول الحزمة ويجب ألا تزيد عن 50 رطل لكل بوصة مربعة. يتوافق محيط مرنان الحلقة ، مع مراعاة الطول البصري للبلورات غير الخطية ، مع معدل تكرار الحزمة H 0 (402.5 ميجا هرتز). المطلب الرئيسي للرنان الحلقي (المعلمة الرئيسية للتحسين) هو عامل الجودة الأقصى للرنان بقوة نبضة ثابتة (على الأقل 1 ميجاوات). كلما زاد عامل الجودة الذي يمكن تحقيقه للمرنان ، انخفض معدل تكرار النبض المطلوب لتوليد التوافقي الثالث ، وانخفض متوسط ​​الطاقة المطلوبة لمضخة الليزر. يوجد خياران لتوليد التوافقي الثالث داخل مرنان الحلقة.

الخيار 1: يتم إدخال أول توافقي (أساسي) لليزر النبضي بطول موجة 1064 نانومتر فقط في الرنان الحلقي. في هذه الحالة ، يتم وضع بلورتين بصريتين غير خطيتين داخل مرنان الحلقة - واحدة لتوليد التوافقي الإشعاعي الثاني (532 نانومتر) والبلورة الثانية لتوليد التوافقي الثالث. يظهر مخطط الخيار 1 في الشكل 1. لتقليل الفاقد في الرنان ، يجب أن تحتوي جميع المرايا الثلاثة على طبقات عاكسة بأعلى معامل انعكاس ممكن فقط للنسخة التوافقية الثالثة ، ويجب تغطية الأسطح الضوئية من البلورات غير الخطية بطبقة ثلاثية النطاق مضادة للانعكاس. يجب أن يوفر هذا الطلاء المضاد للانعكاس الحد الأدنى من معامل الانعكاس لجميع التوافقيات الإشعاعية الثلاثة.

الشكل 1 مرنان حلقي مع بلورتين غير خطيتين لتوليد التوافقيات الثانية والثالثة.


يتم ضمان استقرار الإشعاع المتداول في الرنان بواسطة مرآتين مقعرتين كرويتين. توجد البلورات غير الخطية في ذلك الجزء من الرنان الحلقي ، حيث يكون الحد الأدنى من التباعد الزاوي للإشعاع.

الخيار 2المقدمة في الشكل 2. يتم إدخال التوافقيات الأساسية والثانية في مرنان الحلقة ، والتي يتم تلخيصها بعد ذلك في التوافقي الثالث على بلورة غير خطية موجودة داخل الرنان. متطلبات الأسطح البصرية هي نفسها بالنسبة للخيار 1. الاختلاف هو فقط في طول أذرع مرنان الحلقة بسبب عدم وجود بلورة ثانية غير خطية ومتطلب أن يكون لها نفس تردد التكرار (402.5 ميجا هرتز).

الشكل 2 مرنان حلقي مع بلورة واحدة غير خطية لتوليد التوافقي الثالث.


يحتوي الخيار 1 على مخطط أبسط لإدخال الإشعاع في الرنان الحلقي مقارنة بالخيار 2. ومع ذلك ، فإن هذا الخيار أسوأ من الخيار 2 من حيث الخسائر المتوقعة بسبب إدخال سطحين بصريين إضافيين في الرنان ومسار أطول في وسط بصري غير خطي مع معامل امتصاص يصل إلى 1٪ لكل سنتيمتر من المسار. يتمتع الخيار 2 بميزة إضافية أخرى - تقع البلورات على مسافة أكبر من حزمة H 0 ، وبالتالي فهي تتعرض لإشعاع أقل.

يعرض الجدولان 1 و 2 معلمات العناصر البصرية للخيار 1 والخيار 2 ، على التوالي ، في حالة استخدام بلورات BBO-E بطول 25 مم لكل منهما. يتم اختيار زوايا المثلث على طول شعاع الليزر على النحو التالي: 113 0 ، 22 0 ، 45 0. الزاوية الأولى تساوي 113 0 ويتم اختيارها من وجهة نظر وجود زاوية سقوط قريبة من زاوية Bragg ، على افتراض أن مادة نافذة الإدخال المستخدمة هي BK7 (أو K8). يتم اختيار الزاويتين الثانيتين من اعتبارات الحد الأقصى لإزالة البلورات من حزمة H 0 مع النسبة اللازمة للأبعاد الرأسية والأفقية عند نقطة الاتصال وعند نقطة الالتقاء مع مجموعة H 0 وما زالت الانحرافات المقبولة. طول المسار البصري في كل متغير هو نفسه ويساوي 744.8 مم. تم تحسين نصف قطر انحناء المرايا الكروية المقعرة في كلا الإصدارين من أجل القضاء على ضربات أبعاد الحزمة أثناء كل تمريرة. إذا تم استخدام مرايا كروية ذات نصف قطر انحناء مختلف في المخطط البصري ، فبالإضافة إلى التخلص من دقات الحجم ، من الممكن وضع نقطة التركيز بالضبط في المنتصف بين المرايا الكروية.


الجدول 1

ن

نصف قطر الانحناء (مم)

سمك (مم)

الفتحة (مم)

مواد

الطلاءات

1

∞/∞

5

50

VK7

AR (1064) / HR (355)

2



252.85







3

326.5/∞

5

25

VK7

HR (355) / AR (1064 + 532)

4



329.15







5

326.5/∞

5

25

VK7

HR (355) / AR (1064 + 532)

6



133.95







7

∞/∞

25

8x8

BBO-E ، SHG

AR / AR (1064 + 532 + 355)

8

∞/∞

25

8x8

BBO-E ، THG

AR / AR (1064 + 532 + 355)

* SHG ، THG عبارة عن بلورات ضوئية غير خطية لتوليد التوافقيات الثانية والثالثة على التوالي.

** المعلمات والطلاءات للأسطح البصرية الأولى والثانية (على طول الطريق) مفصولة بشرطة مائلة.
الجدول 2


ن

نصف قطر الانحناء (مم)

سمك (مم)

الفتحة (مم)

مواد

الطلاءات

1

∞/∞

5

50

VK7

AR (1064 + 532) / HR (355)

2



257.94







3

333/∞

5

25

VK7

HR (355) / AR (1064 + 532)

4



335.78







5

333/∞

5

25

VK7

HR (355) / AR (1064 + 532)

6



136.65







7

∞/∞

25

8x8

BBO-E ، THG

AR / AR (1064 + 532 + 355)

∞/∞

25

8x8

BBO-E ، SHG

AR / AR (1064 + 532)

* يقع آخر عنصر بصري في الجدول خارج مرنان الحلقة.

تقنية قياس مواصفات معلمة الليزر:


طول الموجة = 355 نانومتر(تأكيد مرئي)
الطاقة = 30µJ ، 160-180 مللي جول (4025 نبضة) ، 40µJ (نبضات دقيقة)
مدة النبضة = 10 مللي ثانية (µs ؟؟؟) (تقاس عند 10 مللي ثانية على راسم الذبذبات)
عرض النبضات الدقيقة = 70ps IR ، = 50ps UV(أوتوكورلاتور لقياس نبضات الأشعة تحت الحمراء الموجي الملف الزمني - مغلف مسطح)
يقاس عند 10 مللي ثانية على الذبذبات. سيتم قياس النبضات الدقيقة في كالمار.
قطر الشعاع ~ 5 مم (حرق ملف قياس مكاني للورق)
قياس كود الشعاع 1064 و 355
شعاع الاختلاف؟ (قياس حرق الورق)
معدل التكرار = 10 هرتز / 402.5 ميجا هرتز
أطلق عليه راسم الذبذبات لإطلاق النار على الاستقرار = 3٪ RMS لمغلف النبض.
عند 355 نانومتر من 100 طلقة تذبذب الوقت = 8 ps(سيقاس بثبات Calmar Shot-to-Shot)
148.8 مللي جول - 174.6 مللي جول في 1000 لقطة (تباين 2.6٪)
الماء - زوجان من المداخل / المخارج
مزود الطاقة الكهربائية - أحادي الطور ، 220 فولت ، 30 أمبير (موصلان)
البعد: 7 قدم (طول) × 2 قدم (عرض) × 1 قدم (ارتفاع)

يتعلق الاختراع بتقنية الليزر وهو مخصص بشكل أساسي للاستخدام في ليزر غازي. النتيجة التقنية للاختراع هي إنشاء مرنان بصري ، والذي يسمح بتقليل خصائص الوزن والحجم لليزر الغازي ، وتحسين قابلية تصنيعها. يحتوي الرنان البصري الحلقي على نظام من المرايا التي تشكل محورًا بصريًا على شكل خط مكسور مغلق. يتم تثبيت مرايا النظام على طول أسطح التجويف الحلقي المكون من أسطح أسطوانية متحدة المحور. في هذه الحالة ، توجد المرايا بالنسبة لبعضها البعض بحيث تشكل ، في مقطع عرضي عمودي على محور الأسطح الأسطوانية المحورية ، محورًا بصريًا على شكل خط مكسور مغلق ، تتقاطع أجزاء منه مع الحلقي. تجويف. 2 مريض.

رسومات لبراءة الاختراع RF 2388123

يتعلق الاختراع بتقنية الليزر وهو مخصص بشكل أساسي للاستخدام في ليزر غازي.

تستخدم الرنانات البصرية الخطية ذات المرايا الموجودة على خط مستقيم واحد ، وهو المحور البصري الشائع للمرايا (محور الرنان) على نطاق واسع في تصميم الليزر التكنولوجي (Tarasov L.V. Lasers وتطبيقاتها. "الراديو والاتصالات" ، 1983). عيب الرنانات المذكورة هو زيادة الوزن وخصائص الحجم لتركيبات الليزر التي يتم إجراؤها على أساسها. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن قنوات تدفق الليزر المخصصة لضخ الوسط الغازي النشط تكون على شكل صندوق مع مقطع عرضي مستطيل. تعد قابلية تصنيع مثل هذا التصميم منخفضة ، نظرًا لأن المعدات الخاصة مطلوبة للمعالجة عالية الدقة للقنوات المستطيلة.

توفر الرنانات الضوئية ذات الحلقة المعروفة دورانًا لتدفق الضوء في بعض الدوائر المغلقة. يتم تحقيق ذلك باستخدام نظام من ثلاث (أو أكثر) مرايا موضوعة بشكل مناسب بالنسبة لبعضها البعض. (القاموس الموسوعي الفيزيائي م: الموسوعة السوفيتية 1983 ص 500). عيب الرنانات الحلقية المعروفة هو أنه عند استخدامها ، لا يتم تحقيق التخفيض الضروري في معلمات الوزن وخصائص الحجم لتركيب الليزر.

الهدف من الاختراع هو التخلص من أوجه القصور في الرنان البصري الدائري المعروف وإنشاء مرنان حلقي يسمح بتقليل خصائص الوزن والحجم لليزر الغازي وتحسين قابلية تصنيعها.

تتحقق المهمة من خلال حقيقة أنه في الرنان البصري الدائري المقترح الذي يحتوي على نظام من المرايا التي تشكل محورًا بصريًا على شكل خط مكسور مغلق ، يتم تثبيت مرايا النظام على طول أسطح التجويف الحلقي المكون من أسطواني متحد المحور الأسطح ، بينما توجد المرايا بالنسبة لبعضها البعض بحيث تتشكل في مقطع عمودي على محور الأسطح الأسطوانية المحورية ، المحور البصري على شكل خط مكسور مغلق ، تتقاطع أجزاء منه مع التجويف الحلقي.

تحسين الخصائص التشغيلية لتركيب الليزر بسبب

التقليل من خصائص وزنها وحجمها ؛

قلل تكلفة تصنيع نظام ليزر من خلال زيادة قابليته للتصنيع.

يتم توضيح جوهر الاختراع في الشكل 1 ، الشكل 2 ، والذي يوضح إسقاط المخطط الهيكلي للرنان البصري الحلقي (يشار إليه فيما بعد باسم "الرنان").

يوضح الشكل 1 مقطعًا طوليًا B-B مع صورة العناصر الهيكلية للرنان. يوضح الشكل 2 (على مقياس موسع) المقطع العرضي A-A الذي يوضح العناصر الهيكلية للرنان.

المواقف محددة:

1 - مرآة تقع على طول السطح الأسطواني الخارجي ؛

2 - مرآة تقع على طول السطح الأسطواني الداخلي ؛

3 - نظام المرايا 1 ، 2 ؛

4 - المحور البصري لنظام المرايا ؛

5 ، 6 - الأسطح الأسطوانية المحورية - الخارجية والداخلية ؛

7 - تجويف حلقي

8 - محور الأسطح الأسطوانية المحورية ؛

9 - نافذة إخراج شعاع ضوء الليزر ؛

10 - ثقب (ثقوب) مشعة ؛

11 - جزء من المحور البصري - اتجاه الإثارة الأولية للوسط النشط ؛

12- ثقب لإدخال فوتونات من الإثارة الأولية للوسط النشط.

تُظهر الأسهم "الإدخال" ، "الإخراج" في الشكل 1 اتجاه تدفق الوسط النشط عبر التجويف الحلقي 7 للرنان.

الرنان ، الشكل 1 ، 2 ، هو جزء لا يتجزأ من الليزر ومصمم لإثارة الموجات الكهرومغناطيسية في النطاق البصري (لا يظهر باقي الليزر في الشكل 1 ، 2).

الرنان عبارة عن نظام (مجموعة) 3 من المرايا 1 ، 2 تقع على طول أسطح التجويف الحلقي 7 المكونة من أسطح أسطوانية متحدة المحور 5 و 6. توجد المرايا 1 ، 2 من النظام 3 بالنسبة لبعضها البعض بحيث تتشكل في الأقسام أ (الشكل 2) ، عموديًا على المحور 8 من الأسطوانات المحورية 5 و 6 ، والمحور البصري 4 في شكل خط مكسور مغلق ، تتقاطع مقاطعه مع التجويف الحلقي 7.

في التصميم الحقيقي لليزر الغازي ، على طول أسطح التجويف الحلقي 7 ، توجد جدران غلاف الليزر ، وتشكل قناة. يتم تثبيت نظام مرايا 3 في القناة ، حيث يتم ضخ الغاز ، وهو وسيط نشط مع حالة انعكاس محققة (لا يُنظر هنا على جهاز لتحقيق حالة انعكاس الوسيط النشط).

يعمل الرنان على النحو التالي.

لتبديل الرنان إلى وضع التوليد الثابت ، يتم إنشاء إثارة أولية (صدمة) في الوسط النشط ، على سبيل المثال ، في شكل فوتونات تنبعث من خلال الفتحة 12 على طول الجزء 11 من المحور البصري للرنان (الجهاز لتوليد الإثارة الأولية للوسط النشط لا يعتبر هنا).

الفوتونات المذكورة ، التي تنعكس مرارًا وتكرارًا بواسطة المرايا 1 ، 2 للنظام 3 ، تمر مرارًا وتكرارًا عبر الوسط النشط على طول الخط المكسور المغلق للمحور البصري 4 ، مما يتسبب في حدوث سيل متزايد من أعمال الانبعاث المحفّز. العملية مصحوبة بخسائر في الطاقة. تتكون الخسائر من الخسائر الداخلية (على سبيل المثال ، بسبب امتصاص وتشتت الضوء في الوسط النشط والمرايا وعناصر الليزر الأخرى) وخسائر إشعاع الطاقة من خلال نافذة الإخراج 9. تتكون نافذة الإخراج في شكل مرآة نصف شفافة أو على شكل مرآة بفتحة يشعها (فتحات) عشرة.

مع التوليد المستمر ، فإن الزيادة التي تشبه الانهيار الجليدي في طاقة الانبعاث المحفزة محدودة بالعمليات غير الخطية في الوسط النشط وقوة مصدر المضخة. نتيجة لهذه القيود ، توقف نمو شدة الموجة.

يستمر تشغيل الرنان (الذي يوفر إشعاع الليزر) خلال فترة الحفاظ على ضخ الوسيط النشط من مصدر طاقة خارجي.

يمكن صنع مرايا النظام 3 إما على شكل مجموعة من العناصر الفردية 1 (الشكل 2) ، أو في شكل قطعة واحدة - حلقة ، تشكل حوافها مرايا 2 (الشكل 2).

إذا كان من الضروري تغيير الخصائص المكانية لشعاع الليزر ، يتم استخدام وسائل تقنية معروفة ، والتي لم يتم أخذها في الاعتبار هنا.

يمكن أيضًا استخدام تصميم الرنان المقترح في ليزر الحالة الصلبة.

يسمح الجمع بين الميزات الأساسية المذكورة أعلاه في تنفيذ الاختراع بالحصول على النتائج الفنية التالية:

لتقليل خصائص الوزن والحجم لليزر الغازي بسبب تنفيذ جزء التدفق الخاص به على شكل محوري متماثل بدلاً من الشكل الصندوقي. يعد تقليل خصائص الوزن والحجم أمرًا مهمًا بشكل خاص لأجهزة الليزر المخصصة لوضعها في المركبات ؛

قلل تكلفة تصنيع الليزر من خلال زيادة قابليته للتصنيع عن طريق استبدال أجزاء جسم الرنان الصندوقي الشكل بأجزاء محورها.

مطالبة

مرنان بصري حلقي يحتوي على نظام مرايا يشكل محورًا بصريًا على شكل خط مكسور مغلق ، يتميز بتركيب مرايا النظام على طول أسطح التجويف الحلقي المكون من أسطح أسطوانية متحدة المحور ، بينما توجد المرايا بالنسبة لبعضها البعض بحيث تتشكل في مقطع عرضي عمودي على الأسطح الأسطوانية المحورية للمحور ، المحور البصري على شكل خط مكسور مغلق ، تتقاطع أجزاء منه مع التجويف الحلقي.