Tensão de meia onda Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Tensão de meia onda = Comprimento de onda da luz/(Comprimento da fibra*Índice de refração^3)
Vπ = λo/(r*nri^3)
Esta fórmula usa 4 Variáveis
Variáveis Usadas
Tensão de meia onda - (Medido em Volt) - A tensão de meia onda é um parâmetro chave em tais dispositivos e representa a tensão na qual o dispositivo induz uma mudança de fase equivalente a metade do comprimento de onda óptico.
Comprimento de onda da luz - (Medido em Metro) - Comprimento de onda da luz é a distância entre pontos consecutivos de uma onda com a mesma fase.
Comprimento da fibra - (Medido em Metro) - Comprimento da fibra refere-se à distância física de uma fibra óptica.
Índice de refração - O Índice de refração é uma quantidade adimensional que descreve quanta luz é desacelerada ou refratada ao entrar em um meio em comparação com sua velocidade no vácuo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Comprimento de onda da luz: 3.939 Metro --> 3.939 Metro Nenhuma conversão necessária
Comprimento da fibra: 23 Metro --> 23 Metro Nenhuma conversão necessária
Índice de refração: 1.01 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Vπ = λo/(r*nri^3) --> 3.939/(23*1.01^3)
Avaliando ... ...
Vπ = 0.166224112725521
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.166224112725521 Volt --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.166224112725521 0.166224 Volt <-- Tensão de meia onda
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por banuprakash
Faculdade de Engenharia Dayananda Sagar (DSCE), Bangalore
banuprakash criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
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Verificado por Santosh Yadav
Faculdade de Engenharia Dayananda Sagar (DSCE), Banglore
Santosh Yadav verificou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!

12 Lasers Calculadoras

Coeficiente de ganho de pequeno sinal
​ Vai Coeficiente de ganho de sinal = Estado Final da Densidade dos Átomos-(Degenerescência do Estado Final/Degenerescência do Estado Inicial)*(Estado inicial da densidade dos átomos)*(Coeficiente de Einstein para Absorção Estimulada*[hP]*Frequência de Transição*Índice de refração)/[c]
Coeficiente de absorção
​ Vai Coeficiente de absorção = Degenerescência do Estado Final/Degenerescência do Estado Inicial*(Estado inicial da densidade dos átomos-Estado Final da Densidade dos Átomos)*(Coeficiente de Einstein para Absorção Estimulada*[hP]*Frequência de Transição*Índice de refração)/[c]
Ganho de ida e volta
​ Vai Ganho de ida e volta = Refletâncias*Refletâncias Separadas por L*(exp(2*(Coeficiente de ganho de sinal-Coeficiente de Perda Efetivo)*Comprimento da cavidade do laser))
Transmitância
​ Vai Transmitância = (sin(pi/Comprimento de onda da luz*(Índice de refração)^3*Comprimento da fibra*Tensão de alimentação))^2
Razão entre Taxa de Emissão Espontânea e Estimulada
​ Vai Razão entre taxa de emissão espontânea e emissão de estímulo = exp((([hP]*Frequência de radiação)/([BoltZ]*Temperatura))-1)
Irradiância
​ Vai Irradiância do feixe transmitido = Incidente de Irradiação de Luz*exp(Coeficiente de ganho de sinal*Distância percorrida pelo feixe de laser)
Intensidade do sinal à distância
​ Vai Intensidade do sinal à distância = Intensidade Inicial*exp(-Constante de decaimento*Distância de Medição)
Índice de refração variável da lente GRIN
​ Vai Índice de refração aparente = Índice de refração do meio 1*(1-(Constante Positiva*Raio da lente^2)/2)
Tensão de meia onda
​ Vai Tensão de meia onda = Comprimento de onda da luz/(Comprimento da fibra*Índice de refração^3)
Plano de Transmissão do Analisador
​ Vai Plano de Transmissão do Analisador = Plano do Polarizador/((cos(Teta))^2)
Pinhole único
​ Vai Furo único = Comprimento de onda da onda/((Ângulo do ápice*(180/pi))*2)
Plano do Polarizador
​ Vai Plano do Polarizador = Plano de Transmissão do Analisador*(cos(Teta)^2)

Tensão de meia onda Fórmula

Tensão de meia onda = Comprimento de onda da luz/(Comprimento da fibra*Índice de refração^3)
Vπ = λo/(r*nri^3)
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