Bestraling Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Irridantie van uitgezonden straal = Bestraling van lichtinval*exp(Signaalversterkingscoëfficiënt*Afstand afgelegd door laserstraal)
It = Eo*exp(ks*xl)
Deze formule gebruikt 1 Functies, 4 Variabelen
Functies die worden gebruikt
exp - Bij een exponentiële functie verandert de waarde van de functie met een constante factor voor elke eenheidsverandering in de onafhankelijke variabele., exp(Number)
Variabelen gebruikt
Irridantie van uitgezonden straal - (Gemeten in Watt per vierkante meter) - De irridantie van de uitgezonden bundel is een maatstaf voor het optisch vermogen per oppervlakte-eenheid en wordt in de optica vaak gebruikt om de intensiteit van licht te beschrijven.
Bestraling van lichtinval - (Gemeten in Watt per vierkante meter) - Bestraling met lichtinval verwijst naar de blootstelling van een oppervlak aan invallend licht.
Signaalversterkingscoëfficiënt - Signaalversterkingscoëfficiënt is een parameter die wordt gebruikt om de versterking van een optisch signaal in een medium te beschrijven, meestal in de context van lasers of optische versterkers.
Afstand afgelegd door laserstraal - (Gemeten in Meter) - De door laserstraal afgelegde afstand verwijst naar de totale lengte die wordt afgelegd door het laserlicht terwijl het zich voortplant door een medium of in de vrije ruimte.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Bestraling van lichtinval: 1.51 Watt per vierkante meter --> 1.51 Watt per vierkante meter Geen conversie vereist
Signaalversterkingscoëfficiënt: 1.502 --> Geen conversie vereist
Afstand afgelegd door laserstraal: 51 Micrometer --> 5.1E-05 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
It = Eo*exp(ks*xl) --> 1.51*exp(1.502*5.1E-05)
Evalueren ... ...
It = 1.51011567345035
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1.51011567345035 Watt per vierkante meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
1.51011567345035 1.510116 Watt per vierkante meter <-- Irridantie van uitgezonden straal
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door banuprakash
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bangalore
banuprakash heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Santhosh Yadav
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Banglore
Santhosh Yadav heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 50+ rekenmachines!

12 Lasers Rekenmachines

Kleine signaalversterkingscoëfficiënt
​ Gaan Signaalversterkingscoëfficiënt = Dichtheid van atomen Eindtoestand-(Degeneratie van de eindtoestand/Degeneratie van de initiële staat)*(Dichtheid van atomen Initiële staat)*(Einstein-coëfficiënt voor gestimuleerde absorptie*[hP]*Frequentie van transitie*Brekingsindex)/[c]
Absorptiecoëfficiënt
​ Gaan Absorptiecoëfficiënt = Degeneratie van de eindtoestand/Degeneratie van de initiële staat*(Dichtheid van atomen Initiële staat-Dichtheid van atomen Eindtoestand)*(Einstein-coëfficiënt voor gestimuleerde absorptie*[hP]*Frequentie van transitie*Brekingsindex)/[c]
Winst heen en terug
​ Gaan Winst heen en terug = Reflecties*Reflecties gescheiden door L*(exp(2*(Signaalversterkingscoëfficiënt-Effectieve verliescoëfficiënt)*Lengte van laserholte))
Doorlaatbaarheid
​ Gaan Doorlaatbaarheid = (sin(pi/Golflengte van licht*(Brekingsindex)^3*Lengte van vezels*Voedingsspanning))^2
Verhouding tussen de snelheid van spontane en gestimuleerde emissie
​ Gaan Verhouding tussen spontane en stimulusemissie = exp((([hP]*Frequentie van straling)/([BoltZ]*Temperatuur))-1)
Bestraling
​ Gaan Irridantie van uitgezonden straal = Bestraling van lichtinval*exp(Signaalversterkingscoëfficiënt*Afstand afgelegd door laserstraal)
Intensiteit van signaal op afstand
​ Gaan Intensiteit van signaal op afstand = Initiële intensiteit*exp(-Verval constante*Afstand van meten)
Variabele brekingsindex van de GRIN-lens
​ Gaan Schijnbare brekingsindex = Brekingsindex van medium 1*(1-(Positieve constante*Straal van lens^2)/2)
Transmissievlak van analysator
​ Gaan Vliegtuig van transmissie van analysator = Vliegtuig van polarisator/((cos(Theta))^2)
vlak van polarisator
​ Gaan Vliegtuig van polarisator = Vliegtuig van transmissie van analysator*(cos(Theta)^2)
Halve golfspanning
​ Gaan Halve golfspanning = Golflengte van licht/(Lengte van vezels*Brekingsindex^3)
Enkele pinhole
​ Gaan Enkel gaatje = Golflengte van golf/((Tophoek*(180/pi))*2)

Bestraling Formule

Irridantie van uitgezonden straal = Bestraling van lichtinval*exp(Signaalversterkingscoëfficiënt*Afstand afgelegd door laserstraal)
It = Eo*exp(ks*xl)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!