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
Der Abstandshalter hält einen festen physikalischen Abstand zwischen den Resonatorspiegeln und stellt so die optische Kavitätslänge (L) ein. 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 paralleler Ausrichtung, wodurch Beugungsverluste und Modenverzerrungen minimiert werden. Häufig werden Prinzipien des thermischen Managements integriert, um Längenänderungen durch Temperaturschwankungen entgegenzuwirken.
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
10 mm to 500 mmmm
Durchmesser
10 mm to 100 mmmm
Parallelität
< 1 arcsecondarcsecond
Längentoleranz
±0.1 μm to ±1 μmμm
Oberflächenebenheit
λ/10 to λ/20 at 633 nm
Wärmeausdehnungskoeffizient
< 1 × 10⁻⁷ /K/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

Temperaturschwankungen->Kavitätslängenänderung, Wellenlängendrift->Verwenden Sie ULE-Materialien; implementieren Sie aktive Temperaturstabilisierung mit Peltier-Elementen oder Öfen.
Mechanische Spannung durch Montage->Biegung, Verlust der Parallelität->Symmetrische Montage konstruieren; spannungsfreie Materialien verwenden; Finite-Elemente-Analyse (FEA) für Lastverteilung anwenden.
Vibrationen aus Umgebung oder Ausrüstung->Spiegel-Fehlausrichtung, Phasenrauschen->Schwingungsisolationsplattformen einsetzen; starre, hochsteife Abstandshaltergeometrien konstruieren; Dämpfungsmaterialien verwenden.

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

Montage- und Anwendungskompatibilität
Dieser Abstandshalter ist für Fabry-Pérot-Interferometer und Laserresonatoren wie HeNe- und diodengepumpte Festkörperlaser geeignet. Vor der Bestellung prüfen Sie bitte, ob Kavitätslänge, Durchmesser und Montageschnittstellen mit Ihrem System kompatibel sind.
Typische Lieferanten und Äquivalente
Engineering-Risiken
  • Thermische Drift verändert die Kavitätslänge
  • Mechanisches Kriechen über die Zeit
  • Vibrationsbedingte Fehlausrichtung
  • Materialausgasung in Vakuumsystemen

Konformität und Prüfung

Toleranz
Längentoleranz nach ISO 10110-5; Oberflächenspezifikationen nach ISO 14999
Prüfverfahren
Interferometrische Messung (z.B. Fizeau-Interferometer) für Länge und Ebenheit; Autokollimator für Parallelität; thermische Zyklustests zur Verifizierung des Ausdehnungskoeffizienten.

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

Warum ist der Wärmeausdehnungskoeffizient für Kavitätsabstandshalter kritisch?

Ein niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient (z.B. <1e-7/K) minimiert Längenänderungen der Kavität mit der Temperatur und gewährleistet stabile Resonanzfrequenzen und Laserwellenlängen, was für Anwendungen wie Metrologie und Spektroskopie entscheidend ist.

Wie beeinflusst die Parallelität des Abstandshalters die Laserleistung?

Schlechte Parallelität verursacht Fehlausrichtung zwischen den Spiegeln, was zu höheren Beugungsverlusten, reduzierter Finesse, Modenverzerrung und möglicherweise erhöhter Laserschwelle oder instabilem Ausgang führt.

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.

Beschaffungsinformationen anfragen für Resonatorabstandshalter

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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