Ordnung der Beugung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Ordnung der Beugung = (2*Veredelungsraum*sin(Einfallswinkel))/Wellenlänge von Ray
m = (2*d*sin(θi))/λ
Diese formel verwendet 1 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)
Verwendete Variablen
Ordnung der Beugung - Die Beugungsordnung bezieht sich auf die Zahl, die einem bestimmten Interferenzmuster oder einem bestimmten Maximum oder Minimum der im Beugungsmuster beobachteten Intensität zugeordnet ist.
Veredelungsraum - (Gemessen in Meter) - Der Pfropfraum oder Abstand zwischen Schlitzen ist das Maß der Trennung zwischen zwei Ebenen, damit eine Beugung stattfinden kann.
Einfallswinkel - (Gemessen in Bogenmaß) - Einfallswinkel ist der Winkel, in dem der Strahl auf die Ebene trifft.
Wellenlänge von Ray - (Gemessen in Meter) - Die Wellenlänge des Strahls ist der Abstand zwischen aufeinanderfolgenden entsprechenden Punkten der gleichen Phase auf der Welle, wie z. B. zwei benachbarte Kämme, Täler.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Veredelungsraum: 160 Mikrometer --> 0.00016 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Einfallswinkel: 30 Grad --> 0.5235987755982 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Wellenlänge von Ray: 22 Mikrometer --> 2.2E-05 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
m = (2*d*sin(θi))/λ --> (2*0.00016*sin(0.5235987755982))/2.2E-05
Auswerten ... ...
m = 7.27272727272727
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
7.27272727272727 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
7.27272727272727 7.272727 <-- Ordnung der Beugung
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Yada Sai Pranay
Indisches Institut für Design und Herstellung von Informationstechnologie ((IIIT D), Chennai
Yada Sai Pranay hat diesen Rechner und 4 weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Saiju Shah
Jayawantrao Sawant College of Engineering (JSCOE), Pune
Saiju Shah hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner verifiziert!

18 Elektronen Taschenrechner

Phi-abhängige Wellenfunktion
​ Gehen Φ abhängige Wellenfunktion = (1/sqrt(2*pi))*(exp(Wellenquantenzahl*Wellenfunktionswinkel))
Ordnung der Beugung
​ Gehen Ordnung der Beugung = (2*Veredelungsraum*sin(Einfallswinkel))/Wellenlänge von Ray
Radius der N-ten Umlaufbahn des Elektrons
​ Gehen Radius der n-ten Umlaufbahn des Elektrons = ([Coulomb]*Quantenzahl^2*[hP]^2)/(Teilchenmasse*[Charge-e]^2)
Mittlerer freier Pfad
​ Gehen Mittleres freies Wegelektron = (Elektronenflussdichte/(Unterschied in der Elektronenkonzentration))*2*Zeit
Elektronenflussdichte
​ Gehen Elektronenflussdichte = (Mittleres freies Wegelektron/(2*Zeit))*Unterschied in der Elektronenkonzentration
AC-Leitfähigkeit
​ Gehen AC-Leitfähigkeit = ([Charge-e]/([BoltZ]*Temperatur))*Elektrischer Strom
Quantenzustand
​ Gehen Energie im Quantenzustand = (Quantenzahl^2*pi^2*[hP]^2)/(2*Teilchenmasse*Mögliche Bohrlochlänge^2)
Lochkomponente
​ Gehen Lochkomponente = Elektronenkomponente*Emitter-Injektionseffizienz/(1-Emitter-Injektionseffizienz)
Elektronenkomponente
​ Gehen Elektronenkomponente = ((Lochkomponente)/Emitter-Injektionseffizienz)-Lochkomponente
Elektron außerhalb der Region
​ Gehen Anzahl der Elektronen außerhalb der Region = Elektronenmultiplikation*Anzahl der Elektronen in der Region
Elektronenvervielfachung
​ Gehen Elektronenmultiplikation = Anzahl der Elektronen außerhalb der Region/Anzahl der Elektronen in der Region
Elektron in der Region
​ Gehen Anzahl der Elektronen in der Region = Anzahl der Elektronen außerhalb der Region/Elektronenmultiplikation
Unterschied in der Elektronenkonzentration
​ Gehen Unterschied in der Elektronenkonzentration = Elektronenkonzentration 1-Elektronenkonzentration 2
Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Loch
​ Gehen Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Loch = Optische Erzeugungsrate*Majority Carrier Decay
Gesamtträgerstromdichte
​ Gehen Gesamtträgerstromdichte = Elektronenstromdichte+Lochstromdichte
Elektronenstromdichte
​ Gehen Elektronenstromdichte = Gesamtträgerstromdichte-Lochstromdichte
Lochstromdichte
​ Gehen Lochstromdichte = Gesamtträgerstromdichte-Elektronenstromdichte
Amplitude der Wellenfunktion
​ Gehen Amplitude der Wellenfunktion = sqrt(2/Mögliche Bohrlochlänge)

Ordnung der Beugung Formel

Ordnung der Beugung = (2*Veredelungsraum*sin(Einfallswinkel))/Wellenlänge von Ray
m = (2*d*sin(θi))/λ

Welche Anwendungen gibt es für die Beugungsordnung?

Zu den Anwendungen von Beugungsordnungen gehören die Spektroskopie zur Analyse von Materialien, die Erstellung von Beugungsgittern für optische Geräte und die Bestimmung molekularer Strukturen durch Röntgenbeugung in der Kristallographie.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!