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Photonische Geräte
Geräte mit optischen Komponenten
Laser
✖
Die Photonenwellenlänge bezieht sich auf den Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Spitzen (oder Tälern) in den oszillierenden elektrischen und magnetischen Feldern der elektromagnetischen Welle eines Photons.
ⓘ
Photonenwellenlänge [λ]
Angstrom
Zentimeter
Dekameter
Dezimeter
Elektronen Compton Wellenlänge
Hektometer
Meter
Mikrometer
Millimeter
Nanometer
Neutron Compton Wellenlänge
Proton Compton Wellenlänge
+10%
-10%
✖
Die Modusnummer gibt die Anzahl der Halbwellenlängen an, die in den gegebenen Raum passen.
ⓘ
Modusnummer [m]
+10%
-10%
✖
Die Länge des Hohlraums ist ein physikalisches Maß, das den Abstand zwischen den beiden reflektierenden Oberflächen (Spiegeln) eines optischen Hohlraums angibt.
ⓘ
Länge des Hohlraums [L
c
]
Angstrom
Zentimeter
Dekameter
Dezimeter
Elektronen Compton Wellenlänge
Hektometer
Meter
Mikrometer
Millimeter
Nanometer
Neutron Compton Wellenlänge
Proton Compton Wellenlänge
⎘ Kopie
Schritte
👎
Formel
✖
Länge des Hohlraums
Formel
`"L"_{"c"} = ("λ"*"m")/2`
Beispiel
`"7.878m"=("3.9m"*"4.04")/2`
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Länge des Hohlraums Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Länge des Hohlraums
= (
Photonenwellenlänge
*
Modusnummer
)/2
L
c
= (
λ
*
m
)/2
Diese formel verwendet
3
Variablen
Verwendete Variablen
Länge des Hohlraums
-
(Gemessen in Meter)
- Die Länge des Hohlraums ist ein physikalisches Maß, das den Abstand zwischen den beiden reflektierenden Oberflächen (Spiegeln) eines optischen Hohlraums angibt.
Photonenwellenlänge
-
(Gemessen in Meter)
- Die Photonenwellenlänge bezieht sich auf den Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Spitzen (oder Tälern) in den oszillierenden elektrischen und magnetischen Feldern der elektromagnetischen Welle eines Photons.
Modusnummer
- Die Modusnummer gibt die Anzahl der Halbwellenlängen an, die in den gegebenen Raum passen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Photonenwellenlänge:
3.9 Meter --> 3.9 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Modusnummer:
4.04 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
L
c
= (λ*m)/2 -->
(3.9*4.04)/2
Auswerten ... ...
L
c
= 7.878
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
7.878 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
7.878 Meter
<--
Länge des Hohlraums
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Länge des Hohlraums
Credits
Erstellt von
Gowthaman N
Vellore Institut für Technologie
(VIT-Universität)
,
Chennai
Gowthaman N hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Parminder Singh
Chandigarh-Universität
(KU)
,
Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner verifiziert!
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13 Photonische Geräte Taschenrechner
Spektrale Strahlungsemission
Gehen
Spektrale Strahlungsemission
= (2*
pi
*
[hP]
*[c]^3)/
Wellenlänge des sichtbaren Lichts
^5*1/(
exp
((
[hP]
*
[c]
)/(
Wellenlänge des sichtbaren Lichts
*
[BoltZ]
*
Absolute Temperatur
))-1)
Sättigungsstromdichte
Gehen
Sättigungsstromdichte
=
[Charge-e]
*((
Diffusionskoeffizient des Lochs
)/
Diffusionslänge des Lochs
*
Lochkonzentration im n-Bereich
+(
Elektronendiffusionskoeffizient
)/
Diffusionslänge des Elektrons
*
Elektronenkonzentration im p-Bereich
)
Kontaktpotenzialunterschied
Gehen
Spannung am PN-Anschluss
= (
[BoltZ]
*
Absolute Temperatur
)/
[Charge-e]
*
ln
((
Akzeptorkonzentration
*
Spenderkonzentration
)/(
Intrinsische Trägerkonzentration
)^2)
Energiedichte bei gegebenen Einstein-Koeffizienten
Gehen
Energiedichte
= (8*
[hP]
*
Häufigkeit der Strahlung
^3)/[c]^3*(1/(
exp
((
Plancksche Konstante
*
Häufigkeit der Strahlung
)/(
[BoltZ]
*
Temperatur
))-1))
Protonenkonzentration unter unausgeglichenen Bedingungen
Gehen
Protonenkonzentration
=
Intrinsische Elektronenkonzentration
*
exp
((
Eigenenergieniveau eines Halbleiters
-
Quasi-Fermi-Niveau von Elektronen
)/(
[BoltZ]
*
Absolute Temperatur
))
Gesamtstromdichte
Gehen
Gesamtstromdichte
=
Sättigungsstromdichte
*(
exp
((
[Charge-e]
*
Spannung am PN-Anschluss
)/(
[BoltZ]
*
Absolute Temperatur
))-1)
Nettophasenverschiebung
Gehen
Nettophasenverschiebung
=
pi
/
Wellenlänge des Lichts
*(
Brechungsindex
)^3*
Länge der Faser
*
Versorgungsspannung
Relative Bevölkerung
Gehen
Relative Bevölkerung
=
exp
(-(
[hP]
*
Relative Frequenz
)/(
[BoltZ]
*
Absolute Temperatur
))
Abgestrahlte optische Leistung
Gehen
Abgestrahlte optische Leistung
=
Emissionsgrad
*
[Stefan-BoltZ]
*
Bereich der Quelle
*
Temperatur
^4
Modusnummer
Gehen
Modusnummer
= (2*
Länge des Hohlraums
*
Brechungsindex
)/
Photonenwellenlänge
Wellenlänge der Strahlung in Vakuum
Gehen
Wellenlänge der Welle
=
Spitzenwinkel
*(180/
pi
)*2*
Einzelnes Loch
Wellenlänge des Ausgangslichts
Gehen
Wellenlänge des Lichts
=
Brechungsindex
*
Photonenwellenlänge
Länge des Hohlraums
Gehen
Länge des Hohlraums
= (
Photonenwellenlänge
*
Modusnummer
)/2
Länge des Hohlraums Formel
Länge des Hohlraums
= (
Photonenwellenlänge
*
Modusnummer
)/2
L
c
= (
λ
*
m
)/2
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