Kąt obrotu płaszczyzny polaryzacji Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Kąt obrotu = 1.8*Gęstość strumienia magnetycznego*Długość średnia
θ = 1.8*B*Lm
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Kąt obrotu - (Mierzone w Radian) - Kąt obrotu płaszczyzny polaryzacji odnosi się do stopnia, w jakim zmienia się orientacja płaszczyzny polaryzacji liniowo spolaryzowanego światła.
Gęstość strumienia magnetycznego - (Mierzone w Tesla) - Gęstość strumienia magnetycznego jest miarą siły pola magnetycznego.
Długość średnia - (Mierzone w Metr) - Długość ośrodka reprezentuje fizyczną odległość, jaką światło pokonuje przez dany materiał lub ośrodek.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Gęstość strumienia magnetycznego: 0.35 Tesla --> 0.35 Tesla Nie jest wymagana konwersja
Długość średnia: 31 Metr --> 31 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
θ = 1.8*B*Lm --> 1.8*0.35*31
Ocenianie ... ...
θ = 19.53
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
19.53 Radian --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
19.53 Radian <-- Kąt obrotu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez banuprakasz
Szkoła Inżynierska Dayananda Sagar (DSCE), Bangalore
banuprakasz utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Santhosh Yadav
Szkoła Inżynierska Dayananda Sagar (DSCE), Banglore
Santhosh Yadav zweryfikował ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!

14 Urządzenia z elementami optycznymi Kalkulatory

Pojemność złącza PN
​ Iść Pojemność złącza = Obszar złącza PN/2*sqrt((2*[Charge-e]*Względna dopuszczalność*[Permitivity-silicon])/(Napięcie na złączu PN-(Napięcie odwrotnego polaryzacji))*((Stężenie akceptora*Stężenie dawcy)/(Stężenie akceptora+Stężenie dawcy)))
Stężenie elektronów w warunkach niezrównoważonych
​ Iść Stężenie elektronów = Wewnętrzne stężenie elektronów*exp((Poziom quasi-fermiego elektronów-Wewnętrzny poziom energii półprzewodnika)/([BoltZ]*Temperatura absolutna))
Długość dyfuzji regionu przejściowego
​ Iść Długość dyfuzji obszaru przejściowego = Prąd optyczny/(Opłata*Obszar złącza PN*Szybkość generacji optycznej)-(Szerokość przejścia+Długość złącza po stronie P)
Prąd ze względu na nośną generowaną optycznie
​ Iść Prąd optyczny = Opłata*Obszar złącza PN*Szybkość generacji optycznej*(Szerokość przejścia+Długość dyfuzji obszaru przejściowego+Długość złącza po stronie P)
Szczytowe opóźnienie
​ Iść Szczytowe opóźnienie = (2*pi)/Długość fali światła*Długość włókna*Współczynnik załamania światła^3*Napięcie modulacyjne
Maksymalny kąt akceptacji soczewki złożonej
​ Iść Kąt akceptacji = asin(Współczynnik załamania światła ośrodka 1*Promień obiektywu*sqrt(Dodatnia stała))
Efektywna gęstość stanów w paśmie przewodnictwa
​ Iść Efektywna gęstość stanów = 2*(2*pi*Efektywna masa elektronu*[BoltZ]*Temperatura absolutna/[hP]^2)^(3/2)
Współczynnik dyfuzji elektronu
​ Iść Współczynnik dyfuzji elektronów = Mobilność elektronu*[BoltZ]*Temperatura absolutna/[Charge-e]
Kąt Brewstera
​ Iść Kąt Brewstera = arctan(Współczynnik załamania światła ośrodka 1/Współczynnik załamania światła)
Odstępy między krawędziami przy danym kącie wierzchołkowym
​ Iść Skrajna przestrzeń = Długość fali światła widzialnego/(2*tan(Kąt interferencji))
Dyfrakcja z wykorzystaniem wzoru Fresnela-Kirchoffa
​ Iść Kąt dyfrakcji = asin(1.22*Długość fali światła widzialnego/Średnica otworu)
Energia wzbudzenia
​ Iść Energia wzbudzenia = 1.6*10^-19*13.6*(Efektywna masa elektronu/[Mass-e])*(1/[Permitivity-silicon]^2)
Kąt obrotu płaszczyzny polaryzacji
​ Iść Kąt obrotu = 1.8*Gęstość strumienia magnetycznego*Długość średnia
Kąt wierzchołka
​ Iść Kąt wierzchołkowy = tan(Alfa)

Kąt obrotu płaszczyzny polaryzacji Formułę

Kąt obrotu = 1.8*Gęstość strumienia magnetycznego*Długość średnia
θ = 1.8*B*Lm

Jakie są praktyczne zastosowania kąta obrotu w rzeczywistych technologiach?

Efekt Faradaya i kąt obrotu są wykorzystywane w urządzeniach magnetooptycznych, takich jak izolatory Faradaya i modulatory magnetooptyczne, które znajdują zastosowanie w telekomunikacji, systemach laserowych i oprzyrządowaniu optycznym.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!