Índice de refração variável da lente GRIN Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Índice de refração aparente = Índice de refração do meio 1*(1-(Constante Positiva*Raio da lente^2)/2)
nr = n1*(1-(Acon*Rlens^2)/2)
Esta fórmula usa 4 Variáveis
Variáveis Usadas
Índice de refração aparente - O Índice de Refração Aparente é uma quantidade adimensional que descreve quanta luz é desacelerada ou refratada ao entrar em um meio em comparação com sua velocidade no vácuo.
Índice de refração do meio 1 - O Índice de Refração do Meio 1 é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio 1.
Constante Positiva - Constante positiva é um número maior que zero que não muda com o tempo.
Raio da lente - (Medido em Metro) - O raio da lente é definido como a distância entre o centro de curvatura da lente e a borda da lente.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Índice de refração do meio 1: 1.5 --> Nenhuma conversão necessária
Constante Positiva: 10000 --> Nenhuma conversão necessária
Raio da lente: 0.0025 Metro --> 0.0025 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
nr = n1*(1-(Acon*Rlens^2)/2) --> 1.5*(1-(10000*0.0025^2)/2)
Avaliando ... ...
nr = 1.453125
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.453125 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
1.453125 <-- Índice de refração aparente
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
O Instituto Nacional de Engenharia (NÃO), Mysore
Priyanka G. Chalikar criou esta calculadora e mais 10+ 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)

Índice de refração variável da lente GRIN Fórmula

Índice de refração aparente = Índice de refração do meio 1*(1-(Constante Positiva*Raio da lente^2)/2)
nr = n1*(1-(Acon*Rlens^2)/2)
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