Transmission Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Transmission = (sin(pi/Wellenlänge des Lichts*(Brechungsindex)^3*Länge der Faser*Versorgungsspannung))^2
t = (sin(pi/λo*(nri)^3*r*Vcc))^2
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 1 Funktionen, 5 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
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
Transmission - Die Transmission ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Licht durchzulassen.
Wellenlänge des Lichts - (Gemessen in Meter) - Die Wellenlänge des Lichts ist der Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Punkten einer Welle mit derselben Phase.
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.
Länge der Faser - (Gemessen in Meter) - Die Länge der Faser bezieht sich auf die physische Entfernung einer optischen Faser.
Versorgungsspannung - (Gemessen in Volt) - Die Versorgungsspannung ist die elektrische Potenzialdifferenz zwischen zwei Punkten in einem Stromkreis, die von einer Energiequelle wie einer Batterie oder einer Steckdose bereitgestellt wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Wellenlänge des Lichts: 3.939 Meter --> 3.939 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Brechungsindex: 1.01 --> Keine Konvertierung erforderlich
Länge der Faser: 23 Meter --> 23 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Versorgungsspannung: 1.6 Volt --> 1.6 Volt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
t = (sin(pi/λo*(nri)^3*r*Vcc))^2 --> (sin(pi/3.939*(1.01)^3*23*1.6))^2
Auswerten ... ...
t = 0.852309483764742
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.852309483764742 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.852309483764742 0.852309 <-- Transmission
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Banuprakash
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bangalore
Banuprakash hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Santhosh Yadav
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Banglore
Santhosh Yadav hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner verifiziert!

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)

Transmission Formel

Transmission = (sin(pi/Wellenlänge des Lichts*(Brechungsindex)^3*Länge der Faser*Versorgungsspannung))^2
t = (sin(pi/λo*(nri)^3*r*Vcc))^2
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