Pulsdauer des Lasers Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Dauer des Laserstrahls = (4*Laserenergieabgabe)/(pi*Brennweite des Objektivs^2*Strahldivergenz^2*Leistungsdichte des Laserstrahls)
ΔT = (4*P)/(pi*flens^2*α^2*δp)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 5 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Dauer des Laserstrahls - (Gemessen in Zweite) - Die Laserstrahldauer ist die Zeit, die der Laserstrahl auf die Arbeitsfläche trifft.
Laserenergieabgabe - (Gemessen in Watt) - Die Laserenergieabgabe ist die Ausgangsenergie des in LBM verwendeten Lasers.
Brennweite des Objektivs - (Gemessen in Meter) - Die Brennweite des Objektivs wird bestimmt, wenn das Objektiv auf Unendlich fokussiert ist. Die Brennweite des Objektivs gibt Auskunft über den Blickwinkel und darüber, wie viel von der Szene aufgenommen wird. Die längere Brennweite, ein engerer Bildwinkel.
Strahldivergenz - (Gemessen in Bogenmaß) - Die Strahldivergenz ist der Winkel, den der Strahl bildet, wenn er auf eine Metalloberfläche trifft.
Leistungsdichte des Laserstrahls - (Gemessen in Watt pro Quadratmeter) - Die Leistungsdichte des Laserstrahls ist die Leistung pro Flächeneinheit des Strahls.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Laserenergieabgabe: 10.39 Watt --> 10.39 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Brennweite des Objektivs: 3 Meter --> 3 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Strahldivergenz: 0.001232 Bogenmaß --> 0.001232 Bogenmaß Keine Konvertierung erforderlich
Leistungsdichte des Laserstrahls: 9.49 Watt pro Quadratzentimeter --> 94900 Watt pro Quadratmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ΔT = (4*P)/(pi*flens^2*α^2*δp) --> (4*10.39)/(pi*3^2*0.001232^2*94900)
Auswerten ... ...
ΔT = 10.2045892562733
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
10.2045892562733 Zweite --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
10.2045892562733 10.20459 Zweite <-- Dauer des Laserstrahls
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Rajat Vishwakarma
Universitätsinstitut für Technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institut für Technologie und Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

8 Leistungsdichte des Laserstrahls Taschenrechner

Brennweite des Objektivs
​ Gehen Brennweite des Objektivs = sqrt((4*Laserenergieabgabe)/(pi*Leistungsdichte des Laserstrahls*Strahldivergenz^2*Dauer des Laserstrahls))
Strahldivergenz
​ Gehen Strahldivergenz = sqrt((4*Laserenergieabgabe)/(pi*Brennweite des Objektivs^2*Leistungsdichte des Laserstrahls*Dauer des Laserstrahls))
Leistungsdichte des Laserstrahls
​ Gehen Leistungsdichte des Laserstrahls = (4*Laserenergieabgabe)/(pi*Brennweite des Objektivs^2*Strahldivergenz^2*Dauer des Laserstrahls)
Pulsdauer des Lasers
​ Gehen Dauer des Laserstrahls = (4*Laserenergieabgabe)/(pi*Brennweite des Objektivs^2*Strahldivergenz^2*Leistungsdichte des Laserstrahls)
Laserenergieabgabe
​ Gehen Laserenergieabgabe = (Leistungsdichte des Laserstrahls*pi*Brennweite des Objektivs^2*Strahldivergenz^2*Dauer des Laserstrahls)/4
Strahldivergenz bei gegebenem Punktdurchmesser
​ Gehen Strahldivergenz = Spotdurchmesser/Brennweite des Objektivs
Durchmesser des vom Laser erzeugten Punkts
​ Gehen Spotdurchmesser = Brennweite des Objektivs*Strahldivergenz
Brennweite bei gegebenem Punktdurchmesser
​ Gehen Brennweite des Objektivs = Spotdurchmesser/Strahldivergenz

Pulsdauer des Lasers Formel

Dauer des Laserstrahls = (4*Laserenergieabgabe)/(pi*Brennweite des Objektivs^2*Strahldivergenz^2*Leistungsdichte des Laserstrahls)
ΔT = (4*P)/(pi*flens^2*α^2*δp)

Wie funktioniert die Laserstrahlbearbeitung?

Die Laserstrahlbearbeitung (LBM) (Lichtverstärkung durch stimulierte Strahlungsemission) nutzt die Energie der als Laser bezeichneten kohärenten Lichtstrahlen (Lichtverstärkung durch stimulierte Strahlungsemission). Das in LBM verwendete Grundprinzip besteht darin, dass unter geeigneten Bedingungen Lichtenergie einer bestimmten Frequenz verwendet wird, um die Elektronen in einem Atom zu stimulieren, zusätzliches Licht mit genau den gleichen Eigenschaften der ursprünglichen Lichtquelle zu emittieren.

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