Tension demi-onde Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Tension demi-onde = Longueur d'onde de la lumière/(Longueur de fibre*Indice de réfraction^3)
Vπ = λo/(r*nri^3)
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Tension demi-onde - (Mesuré en Volt) - La tension demi-onde est un paramètre clé dans de tels dispositifs et représente la tension à laquelle le dispositif induit un déphasage équivalent à la moitié de la longueur d'onde optique.
Longueur d'onde de la lumière - (Mesuré en Mètre) - La longueur d'onde de la lumière est la distance entre des points consécutifs d'une onde ayant la même phase.
Longueur de fibre - (Mesuré en Mètre) - La longueur de fibre fait référence à la distance physique d'une fibre optique.
Indice de réfraction - L'indice de réfraction est une quantité sans dimension qui décrit la quantité de lumière ralentie ou réfractée lorsqu'elle pénètre dans un milieu par rapport à sa vitesse dans le vide.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Longueur d'onde de la lumière: 3.939 Mètre --> 3.939 Mètre Aucune conversion requise
Longueur de fibre: 23 Mètre --> 23 Mètre Aucune conversion requise
Indice de réfraction: 1.01 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Vπ = λo/(r*nri^3) --> 3.939/(23*1.01^3)
Évaluer ... ...
Vπ = 0.166224112725521
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.166224112725521 Volt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.166224112725521 0.166224 Volt <-- Tension demi-onde
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par banuprakash
Collège d'ingénierie Dayananda Sagar (DSCE), Bangalore
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Vérifié par Santhosh Yadav
Collège d'ingénierie Dayananda Sagar (DSCE), Banglore
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12 Lasers Calculatrices

Coefficient de gain des petits signaux
​ Aller Coefficient de gain de signal = Densité des atomes État final-(Dégénérescence de l'état final/Dégénérescence de l'état initial)*(Densité des atomes État initial)*(Coefficient d'Einstein pour l'absorption stimulée*[hP]*Fréquence de transition*Indice de réfraction)/[c]
Coefficient d'absorption
​ Aller Coefficient d'absorption = Dégénérescence de l'état final/Dégénérescence de l'état initial*(Densité des atomes État initial-Densité des atomes État final)*(Coefficient d'Einstein pour l'absorption stimulée*[hP]*Fréquence de transition*Indice de réfraction)/[c]
Gain aller-retour
​ Aller Gain aller-retour = Réflexions*Réflectances séparées par L*(exp(2*(Coefficient de gain de signal-Coefficient de perte effectif)*Longueur de la cavité laser))
Transmission
​ Aller Transmission = (sin(pi/Longueur d'onde de la lumière*(Indice de réfraction)^3*Longueur de fibre*Tension d'alimentation))^2
Rapport du taux d'émission spontanée et stimulée
​ Aller Rapport entre le taux d'émission spontanée et l'émission de stimulus = exp((([hP]*Fréquence du rayonnement)/([BoltZ]*Température))-1)
Irradiance
​ Aller Irridance du faisceau transmis = Incident d’irradiation lumineuse*exp(Coefficient de gain de signal*Distance parcourue par le faisceau laser)
Intensité du signal à distance
​ Aller Intensité du signal à distance = Intensité initiale*exp(-Constante de désintégration*Distance de mesure)
Indice de réfraction variable de la lentille GRIN
​ Aller Indice de réfraction apparent = Indice de réfraction du milieu 1*(1-(Constante positive*Rayon de la lentille^2)/2)
Tension demi-onde
​ Aller Tension demi-onde = Longueur d'onde de la lumière/(Longueur de fibre*Indice de réfraction^3)
Plan de transmission de l'analyseur
​ Aller Plan de transmission de l'analyseur = Plan du polariseur/((cos(Thêta))^2)
Plan de polariseur
​ Aller Plan du polariseur = Plan de transmission de l'analyseur*(cos(Thêta)^2)
Sténopé unique
​ Aller Sténopé unique = Longueur d'onde/((Angle au sommet*(180/pi))*2)

Tension demi-onde Formule

Tension demi-onde = Longueur d'onde de la lumière/(Longueur de fibre*Indice de réfraction^3)
Vπ = λo/(r*nri^3)
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