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Maximaler Akzeptanzwinkel der zusammengesetzten Linse Taschenrechner
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✖
Der Brechungsindex von Medium 1 ist das Verhältnis der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum zur Lichtgeschwindigkeit im Medium 1.
ⓘ
Brechungsindex des Mediums 1 [n
1
]
+10%
-10%
✖
Der Linsenradius ist definiert als der Abstand zwischen dem Krümmungsmittelpunkt der Linse und dem Rand der Linse.
ⓘ
Radius der Linse [R
lens
]
Aln
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Arpent
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Twip
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Vara Conuquera
Vara De Tharea
Yard
Yoctometer
Yottameter
Zeptometer
Zettameter
+10%
-10%
✖
Eine positive Konstante ist eine Zahl größer als Null, die sich mit der Zeit nicht ändert.
ⓘ
Positive Konstante [A
con
]
+10%
-10%
✖
Der Akzeptanzwinkel ist der maximale Winkel eines einfallenden Strahls, der die Übertragung des einfallenden Lichts innerhalb einer optischen Faser ermöglicht.
ⓘ
Maximaler Akzeptanzwinkel der zusammengesetzten Linse [θ
acc
]
Kreis
Zyklus
Grad
Gon
Gradian
Mil
Milliradiant
Minute
Bogenminuten
Punkt
Quadrant
Viertelkreis
Bogenmaß
Revolution
Rechter Winkel
Zweite
Halbkreis
Sextant
Schild
Wende
⎘ Kopie
Schritte
👎
Formel
✖
Maximaler Akzeptanzwinkel der zusammengesetzten Linse
Formel
`"θ"_{"acc"} = asin("n"_{"1"}*"R"_{"lens"}*sqrt("A"_{"con"}))`
Beispiel
`"22.02431°"=asin("1.5"*"0.0025m"*sqrt("10000"))`
Taschenrechner
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Herunterladen Geräte mit optischen Komponenten Formeln Pdf
Maximaler Akzeptanzwinkel der zusammengesetzten Linse Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Akzeptanzwinkel
=
asin
(
Brechungsindex des Mediums 1
*
Radius der Linse
*
sqrt
(
Positive Konstante
))
θ
acc
=
asin
(
n
1
*
R
lens
*
sqrt
(
A
con
))
Diese formel verwendet
3
Funktionen
,
4
Variablen
Verwendete Funktionen
sin
- Sinus ist eine trigonometrische Funktion, die das Verhältnis der Länge der gegenüberliegenden Seite eines rechtwinkligen Dreiecks zur Länge der Hypotenuse beschreibt., sin(Angle)
asin
- Die Umkehrsinusfunktion ist eine trigonometrische Funktion, die das Verhältnis zweier Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks annimmt und den Winkel gegenüber der Seite mit dem gegebenen Verhältnis ausgibt., asin(Number)
sqrt
- Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Akzeptanzwinkel
-
(Gemessen in Bogenmaß)
- Der Akzeptanzwinkel ist der maximale Winkel eines einfallenden Strahls, der die Übertragung des einfallenden Lichts innerhalb einer optischen Faser ermöglicht.
Brechungsindex des Mediums 1
- Der Brechungsindex von Medium 1 ist das Verhältnis der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum zur Lichtgeschwindigkeit im Medium 1.
Radius der Linse
-
(Gemessen in Meter)
- Der Linsenradius ist definiert als der Abstand zwischen dem Krümmungsmittelpunkt der Linse und dem Rand der Linse.
Positive Konstante
- Eine positive Konstante ist eine Zahl größer als Null, die sich mit der Zeit nicht ändert.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Brechungsindex des Mediums 1:
1.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
Radius der Linse:
0.0025 Meter --> 0.0025 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Positive Konstante:
10000 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
θ
acc
= asin(n
1
*R
lens
*sqrt(A
con
)) -->
asin
(1.5*0.0025*
sqrt
(10000))
Auswerten ... ...
θ
acc
= 0.384396774495639
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.384396774495639 Bogenmaß -->22.0243128370463 Grad
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
22.0243128370463
≈
22.02431 Grad
<--
Akzeptanzwinkel
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Maximaler Akzeptanzwinkel der zusammengesetzten Linse
Credits
Erstellt von
Priyanka G. Chalikar
Das National Institute of Engineering
(NIE)
,
Mysuru
Priyanka G. Chalikar hat diesen Rechner und 10+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Santhosh Yadav
Dayananda Sagar College of Engineering
(DSCE)
,
Banglore
Santhosh Yadav hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner verifiziert!
<
14 Geräte mit optischen Komponenten Taschenrechner
PN-Übergangskapazität
Gehen
Sperrschichtkapazität
=
PN-Kreuzungsgebiet
/2*
sqrt
((2*
[Charge-e]
*
Relative Permittivität
*
[Permitivity-silicon]
)/(
Spannung am PN-Anschluss
-(
Sperrspannung
))*((
Akzeptorkonzentration
*
Spenderkonzentration
)/(
Akzeptorkonzentration
+
Spenderkonzentration
)))
Elektronenkonzentration unter unausgeglichenen Bedingungen
Gehen
Elektronenkonzentration
=
Intrinsische Elektronenkonzentration
*
exp
((
Quasi-Fermi-Niveau von Elektronen
-
Eigenenergieniveau eines Halbleiters
)/(
[BoltZ]
*
Absolute Temperatur
))
Diffusionslänge des Übergangsbereichs
Gehen
Diffusionslänge des Übergangsbereichs
=
Optischer Strom
/(
Aufladung
*
PN-Kreuzungsgebiet
*
Optische Erzeugungsrate
)-(
Übergangsbreite
+
Länge der P-seitigen Kreuzung
)
Strom durch optisch erzeugten Träger
Gehen
Optischer Strom
=
Aufladung
*
PN-Kreuzungsgebiet
*
Optische Erzeugungsrate
*(
Übergangsbreite
+
Diffusionslänge des Übergangsbereichs
+
Länge der P-seitigen Kreuzung
)
Spitzenverzögerung
Gehen
Spitzenverzögerung
= (2*
pi
)/
Wellenlänge des Lichts
*
Länge der Faser
*
Brechungsindex
^3*
Modulationsspannung
Maximaler Akzeptanzwinkel der zusammengesetzten Linse
Gehen
Akzeptanzwinkel
=
asin
(
Brechungsindex des Mediums 1
*
Radius der Linse
*
sqrt
(
Positive Konstante
))
Effektive Zustandsdichte im Leitungsband
Gehen
Effektive Staatendichte
= 2*(2*
pi
*
Effektive Elektronenmasse
*
[BoltZ]
*
Absolute Temperatur
/[hP]^2)^(3/2)
Diffusionskoeffizient des Elektrons
Gehen
Elektronendiffusionskoeffizient
=
Mobilität des Elektrons
*
[BoltZ]
*
Absolute Temperatur
/
[Charge-e]
Beugung mit der Fresnel-Kirchoff-Formel
Gehen
Beugungswinkel
=
asin
(1.22*
Wellenlänge des sichtbaren Lichts
/
Durchmesser der Blende
)
Streifenabstand bei gegebenem Scheitelwinkel
Gehen
Randraum
=
Wellenlänge des sichtbaren Lichts
/(2*
tan
(
Interferenzwinkel
))
Anregungsenergie
Gehen
Anregungsenergie
= 1.6*10^-19*13.6*(
Effektive Elektronenmasse
/
[Mass-e]
)*(1/[Permitivity-silicon]^2)
Brewsters Winkel
Gehen
Brewsters Winkel
=
arctan
(
Brechungsindex des Mediums 1
/
Brechungsindex
)
Drehwinkel der Polarisationsebene
Gehen
Drehwinkel
= 1.8*
Magnetflußdichte
*
Länge des Mediums
Scheitelwinkel
Gehen
Spitzenwinkel
=
tan
(
Alpha
)
Maximaler Akzeptanzwinkel der zusammengesetzten Linse Formel
Akzeptanzwinkel
=
asin
(
Brechungsindex des Mediums 1
*
Radius der Linse
*
sqrt
(
Positive Konstante
))
θ
acc
=
asin
(
n
1
*
R
lens
*
sqrt
(
A
con
))
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