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Photonische Geräte
✖
Die Wellenlänge des Lichts ist der Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Punkten einer Welle mit derselben Phase.
ⓘ
Wellenlänge des Lichts [λ
o
]
Aln
Angström
Arpent
Astronomische Einheit
Attometer
AU Länge
Gerstenkorn
Billion Licht Jahr
Bohr Radius
Kabel (International)
Kabel (Vereinigtes Königreich)
Kabel (Vereinigte Staaten)
Kaliber
Zentimeter
Kette
Elle (Griechisch)
Elle (lang)
Elle (UK)
Dekameter
Dezimeter
Erde Entfernung vom Mond
Entfernung der Erde von der Sonne
Erdäquatorialradius
Polarradius der Erde
Elektronenradius (klassisch)
Ell
Prüfer
Famn
Ergründen
Femtometer
Fermi
Finger (Stoff)
fingerbreadth
Versfuß
Versfuß (US Umfrage)
Achtelmeile
Gigameter
Hand
Handbreit
Hektometer
Inch
Ken
Kilometer
Kiloparsec
Kiloyard
Liga
Liga (Statut)
Lichtjahr
Link
Megameter
Megaparsec
Meter
Mikrozoll
Mikrometer
Mikron
mil
Meile
Meile (römisch)
Meile (US Umfrage)
Millimeter
Million Licht Jahr
Nagel (Stoff)
Nanometer
Nautische Liga (int)
Nautische Liga Großbritannien
Nautische Meile (International)
Nautische Meile (UK)
Parsec
Barsch
Petameter
Pica
Picometer
Planck Länge
Punkt
Pole
Quartal
Reed
Schilf (lang)
Stange
Römischen Actus
Seil
Russischen Archin
Spanne (Stoff)
Sonnenradius
Terrameter
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara De Tharea
Yard
Yoctometer
Yottameter
Zeptometer
Zettameter
+10%
-10%
✖
Die Länge der Faser bezieht sich auf die physische Entfernung einer optischen Faser.
ⓘ
Länge der Faser [r]
Aln
Angström
Arpent
Astronomische Einheit
Attometer
AU Länge
Gerstenkorn
Billion Licht Jahr
Bohr Radius
Kabel (International)
Kabel (Vereinigtes Königreich)
Kabel (Vereinigte Staaten)
Kaliber
Zentimeter
Kette
Elle (Griechisch)
Elle (lang)
Elle (UK)
Dekameter
Dezimeter
Erde Entfernung vom Mond
Entfernung der Erde von der Sonne
Erdäquatorialradius
Polarradius der Erde
Elektronenradius (klassisch)
Ell
Prüfer
Famn
Ergründen
Femtometer
Fermi
Finger (Stoff)
fingerbreadth
Versfuß
Versfuß (US Umfrage)
Achtelmeile
Gigameter
Hand
Handbreit
Hektometer
Inch
Ken
Kilometer
Kiloparsec
Kiloyard
Liga
Liga (Statut)
Lichtjahr
Link
Megameter
Megaparsec
Meter
Mikrozoll
Mikrometer
Mikron
mil
Meile
Meile (römisch)
Meile (US Umfrage)
Millimeter
Million Licht Jahr
Nagel (Stoff)
Nanometer
Nautische Liga (int)
Nautische Liga Großbritannien
Nautische Meile (International)
Nautische Meile (UK)
Parsec
Barsch
Petameter
Pica
Picometer
Planck Länge
Punkt
Pole
Quartal
Reed
Schilf (lang)
Stange
Römischen Actus
Seil
Russischen Archin
Spanne (Stoff)
Sonnenradius
Terrameter
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara De Tharea
Yard
Yoctometer
Yottameter
Zeptometer
Zettameter
+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
]
Abvolt
Attovolt
Zentivolt
Dezivolt
Dekavolt
EMU des elektrischen Potentials
ESU des elektrischen Potenzials
Femtovolt
Gigavolt
Hektovolt
Kilovolt
Megavolt
Mikrovolt
Millivolt
Nanovolt
Petavolt
Picovolt
Planck Spannung
Statvolt
Teravolt
Volt
Watt / Ampere
Yoctovolt
Zeptovolt
⎘ Kopie
Schritte
👎
Formel
✖
Halbwellenspannung
Formel
`"V"_{"π"} = "λ"_{"o"}/("r"*"n"_{"ri"}^3)`
Beispiel
`"0.166224V"="3.939m"/("23m"*("1.01")^3)`
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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!
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12 Laser Taschenrechner
Kleinsignal-Verstärkungskoeffizient
Gehen
Signalverstärkungskoeffizient
=
Endzustand der Atomdichte
-(
Entartung des Endzustandes
/
Entartung des Anfangszustandes
)*(
Dichte der Atome im Anfangszustand
)*(
Einstein-Koeffizient für stimulierte Absorption
*
[hP]
*
Häufigkeit des Übergangs
*
Brechungsindex
)/
[c]
Absorptionskoeffizient
Gehen
Absorptionskoeffizient
=
Entartung des Endzustandes
/
Entartung des Anfangszustandes
*(
Dichte der Atome im Anfangszustand
-
Endzustand der Atomdichte
)*(
Einstein-Koeffizient für stimulierte Absorption
*
[hP]
*
Häufigkeit des Übergangs
*
Brechungsindex
)/
[c]
Round-Trip-Gewinn
Gehen
Round-Trip-Gewinn
=
Reflexionen
*
Durch L getrennte Reflexionsgrade
*(
exp
(2*(
Signalverstärkungskoeffizient
-
Effektiver Verlustkoeffizient
)*
Länge der Laserkavität
))
Transmission
Gehen
Transmission
= (
sin
(
pi
/
Wellenlänge des Lichts
*(
Brechungsindex
)^3*
Länge der Faser
*
Versorgungsspannung
))^2
Verhältnis der Rate der spontanen und stimulierten Emission
Gehen
Verhältnis der Rate der spontanen Emission zur Reizemission
=
exp
(((
[hP]
*
Häufigkeit der Strahlung
)/(
[BoltZ]
*
Temperatur
))-1)
Bestrahlungsstärke
Gehen
Bestrahlung des durchgelassenen Strahls
=
Einstrahlung von Lichteinfall
*
exp
(
Signalverstärkungskoeffizient
*
Vom Laserstrahl zurückgelegte Entfernung
)
Intensität des Signals in der Ferne
Gehen
Intensität des Signals in der Ferne
=
Anfangsintensität
*
exp
(-
Zerfallskonstante
*
Entfernung der Messung
)
Variabler Brechungsindex der GRIN-Linse
Gehen
Scheinbarer Brechungsindex
=
Brechungsindex des Mediums 1
*(1-(
Positive Konstante
*
Radius der Linse
^2)/2)
Halbwellenspannung
Gehen
Halbwellenspannung
=
Wellenlänge des Lichts
/(
Länge der Faser
*
Brechungsindex
^3)
Übertragungsebene des Analysators
Gehen
Übertragungsebene des Analysators
=
Ebene des Polarisators
/((
cos
(
Theta
))^2)
Ebene des Polarisators
Gehen
Ebene des Polarisators
=
Übertragungsebene des Analysators
*(
cos
(
Theta
)^2)
Einzelne Lochblende
Gehen
Einzelnes Loch
=
Wellenlänge der Welle
/((
Spitzenwinkel
*(180/
pi
))*2)
Halbwellenspannung Formel
Halbwellenspannung
=
Wellenlänge des Lichts
/(
Länge der Faser
*
Brechungsindex
^3)
V
π
=
λ
o
/(
r
*
n
ri
^3)
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