Divergência de Feixe Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Divergência de feixe = sqrt((4*Produção de energia a laser)/(pi*Distância focal da lente^2*Densidade de Potência do Feixe Laser*Duração do feixe de laser))
α = sqrt((4*P)/(pi*flens^2*δp*ΔT))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funções, 5 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Funções usadas
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Divergência de feixe - (Medido em Radiano) - Divergência do feixe é o ângulo formado pelo feixe incidente na superfície do metal.
Produção de energia a laser - (Medido em Watt) - A saída de energia do laser refere-se à quantidade de energia emitida por um laser durante um período específico de tempo.
Distância focal da lente - (Medido em Metro) - A distância focal da lente é determinada quando a lente está focada no infinito. A distância focal da lente nos diz o ângulo de visão e quanto da cena será capturada. Quanto maior a distância focal, um ângulo de visão mais estreito.
Densidade de Potência do Feixe Laser - (Medido em Watt por metro quadrado) - A densidade de potência do feixe de laser é a potência por unidade de área do feixe.
Duração do feixe de laser - (Medido em Segundo) - A duração do feixe de laser é o tempo durante o qual o feixe de laser incide na superfície de trabalho.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Produção de energia a laser: 10.39 Watt --> 10.39 Watt Nenhuma conversão necessária
Distância focal da lente: 3 Metro --> 3 Metro Nenhuma conversão necessária
Densidade de Potência do Feixe Laser: 9.49 Watt por centímetro quadrado --> 94900 Watt por metro quadrado (Verifique a conversão ​aqui)
Duração do feixe de laser: 10.2 Segundo --> 10.2 Segundo Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
α = sqrt((4*P)/(pi*flens^2*δp*ΔT)) --> sqrt((4*10.39)/(pi*3^2*94900*10.2))
Avaliando ... ...
α = 0.00123227712391686
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.00123227712391686 Radiano --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.00123227712391686 0.001232 Radiano <-- Divergência de feixe
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Rajat Vishwakarma
Instituto Universitário de Tecnologia RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma criou esta calculadora e mais 400+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Nishan Poojary
Instituto Shri Madhwa Vadiraja de Tecnologia e Gestão (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary verificou esta calculadora e mais 400+ calculadoras!

Densidade de Potência do Feixe Laser Calculadoras

Distância focal da lente
​ LaTeX ​ Vai Distância focal da lente = sqrt((4*Produção de energia a laser)/(pi*Densidade de Potência do Feixe Laser*Divergência de feixe^2*Duração do feixe de laser))
Divergência de Feixe
​ LaTeX ​ Vai Divergência de feixe = sqrt((4*Produção de energia a laser)/(pi*Distância focal da lente^2*Densidade de Potência do Feixe Laser*Duração do feixe de laser))
Densidade de potência do feixe de laser
​ LaTeX ​ Vai Densidade de Potência do Feixe Laser = (4*Produção de energia a laser)/(pi*Distância focal da lente^2*Divergência de feixe^2*Duração do feixe de laser)
Saída de energia do laser
​ LaTeX ​ Vai Produção de energia a laser = (Densidade de Potência do Feixe Laser*pi*Distância focal da lente^2*Divergência de feixe^2*Duração do feixe de laser)/4

Divergência de Feixe Fórmula

​LaTeX ​Vai
Divergência de feixe = sqrt((4*Produção de energia a laser)/(pi*Distância focal da lente^2*Densidade de Potência do Feixe Laser*Duração do feixe de laser))
α = sqrt((4*P)/(pi*flens^2*δp*ΔT))

Como funciona a usinagem de feixe de laser?

A usinagem de feixe de laser (amplificação de luz por emissão estimulada de radiação) (LBM) utiliza a energia dos feixes de luz coerentes chamados laser (amplificação de luz por emissão estimulada de radiação). O princípio básico utilizado no LBM é que, sob condições adequadas, a energia luminosa de uma determinada frequência é usada para estimular os elétrons em um átomo a emitir luz adicional com exatamente as mesmas características da fonte de luz original.

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