Wellenlänge des Ausgangslichts Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Wellenlänge des Lichts = Brechungsindex*Photonenwellenlänge
λo = nri*λ
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
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.
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.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Brechungsindex: 1.01 --> Keine Konvertierung erforderlich
Photonenwellenlänge: 3.9 Meter --> 3.9 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
λo = nri*λ --> 1.01*3.9
Auswerten ... ...
λo = 3.939
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
3.939 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
3.939 Meter <-- Wellenlänge des Lichts
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Gowthaman N
Vellore Institut für Technologie (VIT-Universität), Chennai
Gowthaman N hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Parminder Singh
Chandigarh-Universität (KU), Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner verifiziert!

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

Wellenlänge des Ausgangslichts Formel

Wellenlänge des Lichts = Brechungsindex*Photonenwellenlänge
λo = nri*λ
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