Strukturierte Komponentendaten · 2026

Resonatorabstandshalter

Kritisches mechanisches Bauteil in optischen Resonatoren, das die reflektierenden Oberflächen (Spiegel) präzise trennt und ausrichtet, um die Resonatorlänge zu definieren.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Resonatorabstandshalter wird in Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Ein kritisches mechanisches Bauteil in optischen Resonatoren, das die reflektierenden Oberflächen (Spiegel) präzise trennt und ausrichtet, um die Resonatorlänge zu definieren. Es gewährleistet Dimensionsstabilität gegenüber thermischer Ausdehnung, mechanischer Belastung und Umwelteinflüssen und beeinflusst direkt die optische Weglänge des Resonators, die Modenstruktur und die Laserausgangseigenschaften wie Wellenlängenstabilität und Strahlqualität. Der Abstandshalter hält einen festen physikalischen Abstand zwischen den Resonatorspiegeln und legt so die optische Resonatorlänge (L) fest. Diese Länge bestimmt die Resonanzfrequenzen (longitudinale Moden) über die Bedingung L = m(λ/2), wobei m eine ganze Zahl und λ die Wellenlänge ist. Er hält die Spiegel mechanisch in Position, um eine parallele Ausrichtung zu gewährleisten und Beugungsverluste sowie Modenverzerrungen zu minimieren. Häufig werden Prinzipien des Wärmemanagements integriert, um Längenänderungen durch Temperaturschwankungen entgegenzuwirken.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein kritisches mechanisches Bauteil in optischen Resonatoren, das die reflektierenden Oberflächen (Spiegel) präzise trennt und ausrichtet, um die Resonatorlänge zu definieren. Es gewährleistet Dimensionsstabilität gegenüber thermischer Ausdehnung, mechanischer Belastung und Umwelteinflüssen und beeinflusst direkt die optische Weglänge des Resonators, die Modenstruktur und die Laserausgangseigenschaften wie Wellenlängenstabilität und Strahlqualität.

Der Abstandshalter hält einen festen physikalischen Abstand zwischen den Resonatorspiegeln und legt so die optische Resonatorlänge (L) fest. Diese Länge bestimmt die Resonanzfrequenzen (longitudinale Moden) über die Bedingung L = m(λ/2), wobei m eine ganze Zahl und λ die Wellenlänge ist. Er hält die Spiegel mechanisch in Position, um eine parallele Ausrichtung zu gewährleisten und Beugungsverluste sowie Modenverzerrungen zu minimieren. Häufig werden Prinzipien des Wärmemanagements integriert, um Längenänderungen durch Temperaturschwankungen entgegenzuwirken.
Funktionsprinzip
The spacer maintains a fixed physical distance between resonator mirrors, establishing the optical cavity length (L). This length determines the resonant frequencies (longitudinal modes) via the condition L = m(λ/2), where m is an integer and λ is the wavelength. It mechanically constrains the mirrors to ensure parallel alignment, minimizing diffraction losses and mode distortion. Thermal management principles are often integrated to counteract length variations from temperature changes.
Materialien
Typischerweise Materialien mit extrem niedriger Ausdehnung (ULE): QuarzglasZerodur oder Cervit für thermische StabilitätInvar oder Superinvar für metallische Optionenmanchmal Siliziumkarbid oder Kohlenstoffverbundwerkstoffe für ein hohes Steifigkeits-Gewichts-Verhältnis. Es können auch wärmeleitende Elemente wie Kupfer für eine aktive Temperaturregelung enthalten sein.
Länge / Höhe
10 mm to 500 mm (cavity-dependent)
Nenndurchmesser
10 mm to 100 mm (typical)
Parallelism
< 1 arcsecond
Length Tolerance
±0.1 μm to ±1 μm
Surface Flatness
λ/10 to λ/20 at 633 nm
Thermal Expansion Coefficient
< 1 × 10⁻⁷ /K
Normen
ISO 10110ISO 14999DIN 3140

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Resonatorabstandshalter.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Temperature fluctuations->Cavity length change, wavelength drift->Use ULE materials; implement active temperature stabilization with Peltier elements or ovens.
Mechanical stress from mounting->Bending, loss of parallelism->Design symmetric mounting; use stress-relieved materials; apply finite element analysis (FEA) for load distribution.
Vibration from environment or equipment->Mirror misalignment, phase noise->Employ vibration isolation platforms; design rigid, high-stiffness spacer geometries; use damping materials.

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Thermal drift altering cavity length
1
Mechanical creep over time
2
Vibration-induced misalignment
3
Material outgassing in vacuum systems

Konformität und Prüfung

tolerance
Length tolerance per ISO 10110-5; surface specifications per ISO 14999
test method
Interferometric measurement (e.g., Fizeau interferometer) for length and flatness; autocollimator for parallelism; thermal cycling tests for expansion coefficient verification.

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Häufige Fragen

Why is thermal expansion coefficient critical for cavity spacers?

A low thermal expansion coefficient (e.g., <1e-7/K) minimizes cavity length changes with temperature, ensuring stable resonant frequencies and laser wavelength, which is crucial for applications like metrology and spectroscopy.

How does spacer parallelism affect laser performance?

Poor parallelism causes misalignment between mirrors, leading to higher diffraction losses, reduced finesse, mode distortion, and potential lasing threshold increase or unstable output.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

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URN:CNFX:ME:UNIT:CAVITY_STRUCTURE_SPACER