
諧振腔;[電訊][電子] 空腔諧振器
A simplified model for microwave plasma interaction in cylindrical cavity resonator is presented.
提出了一個諧振腔内微波與等離子體相互作用的簡化模型。
The relations between pump absorption losses and the waveguide cavity configuration parameters are calculated based on the Gaussian beam transformation in the plane-parallel resonator.
通過高斯光束在乎面平行腔中往返變換,計算了光泵遠紅外波導激光器中泵浦吸收、損耗與波導諧振腔結構參數的關系。
Resonator cavity of thin disk laser is designed, using plane-concave cavity to make it work stably and obtain large fundamental mode volume.
對薄片激光器的諧振腔進行了設計,采用平凹腔的結構,并使其在穩區工作并有較大的基模體積。
The results of the experiment indicated that the set up time of the diffraction limited mode in the resonator is influenced by magnification, cavity length and the gain saturation effect of the laser.
表明了具有衍射極限的模式建立時間受放大率、腔長以及飽和效應的影響。
Stepped Impedance Resonators (SIR) taken as basic resonator unit of coaxial filters, a kind of generalized Chebyshev coaxial-cavity filter through cross coupling is designed.
利用階躍阻抗諧振器SIR作為同軸腔濾波器的基本諧振單元,設計了一個利用交叉耦合來實現廣義切比雪夫函數的同軸腔體濾波器。
|resonant cavity;諧振腔;[電子][電訊]空腔諧振器
空腔諧振器(cavity resonator)是電磁學領域中用于産生或儲存特定頻率電磁波的能量諧振裝置。其核心原理基于電磁波在封閉金屬腔體内的駐波現象,當腔體尺寸與電磁波波長滿足特定比例時,腔内會形成穩定的電磁場振蕩。
從結構上看,空腔諧振器通常由導電材料構成封閉腔體,常見形狀包括圓柱形、矩形或環形。腔體内表面電流與電磁場相互作用形成諧振模式(如TE、TM模式),其諧振頻率可通過亥姆霍茲方程精确計算: $$
abla mathbf{E} + k mathbf{E} = 0 $$ 其中$k=omegasqrt{muepsilon}$為波數,該公式描述了腔體内電場強度的空間分布特性。
在微波工程領域,空腔諧振器作為核心元件廣泛應用于雷達系統、粒子加速器和衛星通信設備。例如歐洲核子研究中心(CERN)的大型強子對撞機就采用了超導射頻空腔諧振器,通過維持高頻電磁場對帶電粒子進行持續加速。美國國家标準與技術研究院(NIST)的研究表明,高品質因數(Q值)的空腔諧振器在原子鐘頻率标準中可實現$10^{-16}$量級的超高精度。
參考文獻來源包括:David M. Pozar所著《微波工程》、IEEE微波理論與技術彙刊,以及CERN技術報告等權威學術資料。
Cavity Resonator(空腔諧振器)是一種用于電磁波或聲波共振的中空結構裝置。以下是詳細解釋:
定義與原理
它通過特定尺寸的空腔(封閉或半封閉空間)實現電磁波或聲波的諧振。當入射波的頻率與腔體的固有頻率匹配時,會産生強烈共振。其核心原理基于波動在邊界反射形成的駐波。
結構與類型
應用領域
補充說明
術語中的“cavity”指中空結構(如牙齒齲洞、胸腔等),但在諧振器場景下特指設計用于共振的封閉空間。
如需更專業的電路設計參數或聲學模型細節,可參考電磁學或聲學專業文獻。
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