Angolo di rotazione del piano di polarizzazione Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Angolo di rotazione = 1.8*Densità del flusso magnetico*Lunghezza del mezzo
θ = 1.8*B*Lm
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Angolo di rotazione - (Misurato in Radiante) - L'angolo di rotazione del piano di polarizzazione si riferisce alla misura in cui cambia l'orientamento del piano di polarizzazione della luce polarizzata linearmente.
Densità del flusso magnetico - (Misurato in Tesla) - La densità del flusso magnetico è una misura della forza di un campo magnetico.
Lunghezza del mezzo - (Misurato in metro) - La lunghezza del mezzo rappresenta la distanza fisica percorsa dalla luce attraverso un dato materiale o mezzo.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Densità del flusso magnetico: 0.35 Tesla --> 0.35 Tesla Nessuna conversione richiesta
Lunghezza del mezzo: 31 metro --> 31 metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
θ = 1.8*B*Lm --> 1.8*0.35*31
Valutare ... ...
θ = 19.53
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
19.53 Radiante --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
19.53 Radiante <-- Angolo di rotazione
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

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Creato da banuprakash
Dayananda Sagar College di Ingegneria (DSCE), Bangalore
banuprakash ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!
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Verificato da Santhosh Yadav
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Banglore
Santhosh Yadav ha verificato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!

14 Dispositivi con componenti ottici Calcolatrici

Capacità di giunzione PN
​ Partire Capacità di giunzione = Area di giunzione PN/2*sqrt((2*[Charge-e]*Permittività relativa*[Permitivity-silicon])/(Tensione attraverso la giunzione PN-(Tensione di polarizzazione inversa))*((Concentrazione dell'accettore*Concentrazione dei donatori)/(Concentrazione dell'accettore+Concentrazione dei donatori)))
Concentrazione di elettroni in condizioni sbilanciate
​ Partire Concentrazione di elettroni = Concentrazione elettronica intrinseca*exp((Livello di elettroni quasi Fermi-Livello energetico intrinseco del semiconduttore)/([BoltZ]*Temperatura assoluta))
Lunghezza di diffusione della regione di transizione
​ Partire Lunghezza di diffusione della regione di transizione = Corrente ottica/(Carica*Area di giunzione PN*Tasso di generazione ottica)-(Larghezza di transizione+Lunghezza della giunzione lato P)
Corrente dovuta alla portante generata otticamente
​ Partire Corrente ottica = Carica*Area di giunzione PN*Tasso di generazione ottica*(Larghezza di transizione+Lunghezza di diffusione della regione di transizione+Lunghezza della giunzione lato P)
Picco di ritardo
​ Partire Picco di ritardo = (2*pi)/Lunghezza d'onda della luce*Lunghezza della fibra*Indice di rifrazione^3*Tensione di modulazione
Angolo di accettazione massimo della lente composta
​ Partire Angolo di accettazione = asin(Indice di rifrazione del mezzo 1*Raggio della lente*sqrt(Costante positiva))
Densità effettiva degli stati in banda di conduzione
​ Partire Densità effettiva degli Stati = 2*(2*pi*Massa effettiva dell'elettrone*[BoltZ]*Temperatura assoluta/[hP]^2)^(3/2)
Coefficiente di diffusione dell'elettrone
​ Partire Coefficiente di diffusione degli elettroni = Mobilità dell'elettrone*[BoltZ]*Temperatura assoluta/[Charge-e]
Diffrazione mediante la formula di Fresnel-Kirchoff
​ Partire Angolo di diffrazione = asin(1.22*Lunghezza d'onda della luce visibile/Diametro dell'apertura)
Spaziatura della frangia dato l'angolo dell'apice
​ Partire Spazio marginale = Lunghezza d'onda della luce visibile/(2*tan(Angolo di interferenza))
Angolo di Brewsters
​ Partire L'angolo di Brewster = arctan(Indice di rifrazione del mezzo 1/Indice di rifrazione)
Energia di eccitazione
​ Partire Energia di eccitazione = 1.6*10^-19*13.6*(Massa effettiva dell'elettrone/[Mass-e])*(1/[Permitivity-silicon]^2)
Angolo di rotazione del piano di polarizzazione
​ Partire Angolo di rotazione = 1.8*Densità del flusso magnetico*Lunghezza del mezzo
Angolo dell'apice
​ Partire Angolo dell'apice = tan(Alfa)

Angolo di rotazione del piano di polarizzazione Formula

Angolo di rotazione = 1.8*Densità del flusso magnetico*Lunghezza del mezzo
θ = 1.8*B*Lm

Quali sono le applicazioni pratiche dell'angolo di rotazione nelle tecnologie del mondo reale?

L'effetto Faraday e l'angolo di rotazione sono utilizzati nei dispositivi magneto-ottici, come gli isolatori di Faraday e i modulatori magneto-ottici, che trovano applicazioni nelle telecomunicazioni, nei sistemi laser e nella strumentazione ottica.

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