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Laser
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Photonische Geräte
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Die Wellenlänge des Lichts ist der Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Punkten einer Welle mit derselben Phase.
ⓘ
Wellenlänge des Lichts [λ
o
]
Angström
Astronomische Einheit
Zentimeter
Dezimeter
Erdäquatorialradius
Fermi
Versfuß
Inch
Kilometer
Lichtjahr
Meter
Mikrozoll
Mikrometer
Mikron
Meile
Millimeter
Nanometer
Picometer
Yard
+10%
-10%
✖
Die Länge der Faser bezieht sich auf die physische Entfernung einer optischen Faser.
ⓘ
Länge der Faser [r]
Angström
Astronomische Einheit
Zentimeter
Dezimeter
Erdäquatorialradius
Fermi
Versfuß
Inch
Kilometer
Lichtjahr
Meter
Mikrozoll
Mikrometer
Mikron
Meile
Millimeter
Nanometer
Picometer
Yard
+10%
-10%
✖
Der Brechungsindex ist eine dimensionslose Größe, die beschreibt, wie stark Licht beim Eintritt in ein Medium im Vergleich zu seiner Geschwindigkeit im Vakuum verlangsamt oder gebrochen wird.
ⓘ
Brechungsindex [n
ri
]
+10%
-10%
✖
Die Halbwellenspannung ist ein Schlüsselparameter in solchen Geräten und stellt die Spannung dar, bei der das Gerät eine Phasenverschiebung induziert, die der Hälfte der optischen Wellenlänge entspricht.
ⓘ
Halbwellenspannung [V
π
]
Kilovolt
Megavolt
Mikrovolt
Millivolt
Nanovolt
Planck Spannung
Volt
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Schritte
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LaTeX
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Halbwellenspannung Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Halbwellenspannung
=
Wellenlänge des Lichts
/(
Länge der Faser
*
Brechungsindex
^3)
V
π
=
λ
o
/(
r
*
n
ri
^3)
Diese formel verwendet
4
Variablen
Verwendete Variablen
Halbwellenspannung
-
(Gemessen in Volt)
- Die Halbwellenspannung ist ein Schlüsselparameter in solchen Geräten und stellt die Spannung dar, bei der das Gerät eine Phasenverschiebung induziert, die der Hälfte der optischen Wellenlänge entspricht.
Wellenlänge des Lichts
-
(Gemessen in Meter)
- Die Wellenlänge des Lichts ist der Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Punkten einer Welle mit derselben Phase.
Länge der Faser
-
(Gemessen in Meter)
- Die Länge der Faser bezieht sich auf die physische Entfernung einer optischen Faser.
Brechungsindex
- Der Brechungsindex ist eine dimensionslose Größe, die beschreibt, wie stark Licht beim Eintritt in ein Medium im Vergleich zu seiner Geschwindigkeit im Vakuum verlangsamt oder gebrochen wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Wellenlänge des Lichts:
3.939 Meter --> 3.939 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Länge der Faser:
23 Meter --> 23 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Brechungsindex:
1.01 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
V
π
= λ
o
/(r*n
ri
^3) -->
3.939/(23*1.01^3)
Auswerten ... ...
V
π
= 0.166224112725521
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.166224112725521 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.166224112725521
≈
0.166224 Volt
<--
Halbwellenspannung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Halbwellenspannung
Credits
Erstellt von
Banuprakash
Dayananda Sagar College of Engineering
(DSCE)
,
Bangalore
Banuprakash hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Santhosh Yadav
Dayananda Sagar College of Engineering
(DSCE)
,
Banglore
Santhosh Yadav hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner verifiziert!
<
Laser Taschenrechner
Verhältnis der Rate der spontanen und stimulierten Emission
LaTeX
Gehen
Verhältnis der Rate der spontanen Emission zur Reizemission
=
exp
(((
[hP]
*
Häufigkeit der Strahlung
)/(
[BoltZ]
*
Temperatur
))-1)
Intensität des Signals in der Ferne
LaTeX
Gehen
Intensität des Signals in der Ferne
=
Anfangsintensität
*
exp
(-
Zerfallskonstante
*
Entfernung der Messung
)
Übertragungsebene des Analysators
LaTeX
Gehen
Übertragungsebene des Analysators
=
Ebene des Polarisators
/((
cos
(
Theta
))^2)
Ebene des Polarisators
LaTeX
Gehen
Ebene des Polarisators
=
Übertragungsebene des Analysators
*(
cos
(
Theta
)^2)
Mehr sehen >>
Halbwellenspannung Formel
LaTeX
Gehen
Halbwellenspannung
=
Wellenlänge des Lichts
/(
Länge der Faser
*
Brechungsindex
^3)
V
π
=
λ
o
/(
r
*
n
ri
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