Kleinsignal-Verstärkungskoeffizient Formel

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Der Signalverstärkungskoeffizient ist ein Parameter, der zur Beschreibung der Verstärkung eines optischen Signals in einem Medium verwendet wird, typischerweise im Zusammenhang mit Lasern oder optischen Verstärkern. Überprüfen Sie FAQs
ks=N2-(g2g1)(N1)B21[hP]v21nri[c]
ks - Signalverstärkungskoeffizient?N2 - Endzustand der Atomdichte?g2 - Entartung des Endzustandes?g1 - Entartung des Anfangszustandes?N1 - Dichte der Atome im Anfangszustand?B21 - Einstein-Koeffizient für stimulierte Absorption?v21 - Häufigkeit des Übergangs?nri - Brechungsindex?[hP] - Planck-Konstante?[c] - Lichtgeschwindigkeit im Vakuum?

Kleinsignal-Verstärkungskoeffizient Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Kleinsignal-Verstärkungskoeffizient aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Kleinsignal-Verstärkungskoeffizient aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Kleinsignal-Verstärkungskoeffizient aus:.

1.502Edit=1.502Edit-(24Edit12Edit)(1.85Edit)1.52Edit6.6E-3441Edit1.01Edit3E+8
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Kleinsignal-Verstärkungskoeffizient Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Kleinsignal-Verstärkungskoeffizient?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
ks=N2-(g2g1)(N1)B21[hP]v21nri[c]
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
ks=1.502electrons/m³-(2412)(1.85electrons/m³)1.52[hP]41Hz1.01[c]
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
ks=1.502electrons/m³-(2412)(1.85electrons/m³)1.526.6E-3441Hz1.013E+8m/s
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
ks=1.502-(2412)(1.85)1.526.6E-34411.013E+8
Letzter Schritt Auswerten
ks=1.502

Kleinsignal-Verstärkungskoeffizient Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Signalverstärkungskoeffizient
Der Signalverstärkungskoeffizient ist ein Parameter, der zur Beschreibung der Verstärkung eines optischen Signals in einem Medium verwendet wird, typischerweise im Zusammenhang mit Lasern oder optischen Verstärkern.
Symbol: ks
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Endzustand der Atomdichte
Der Endzustand der Atomdichte stellt die Konzentration der Atome in den jeweiligen Energieniveaus dar.
Symbol: N2
Messung: ElektronendichteEinheit: electrons/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Entartung des Endzustandes
Die Entartung des Endzustands bezieht sich auf die Anzahl verschiedener Quantenzustände mit derselben Energie.
Symbol: g2
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Entartung des Anfangszustandes
Die Entartung des Anfangszustands bezieht sich auf die Anzahl verschiedener Quantenzustände mit derselben Energie.
Symbol: g1
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Dichte der Atome im Anfangszustand
Der Anfangszustand der Atomdichte stellt die Konzentration der Atome in den jeweiligen Energieniveaus dar.
Symbol: N1
Messung: ElektronendichteEinheit: electrons/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Einstein-Koeffizient für stimulierte Absorption
Der Einstein-Koeffizient für stimulierte Absorption stellt die Wahrscheinlichkeit pro Zeiteinheit dar, dass sich ein Atom im niedrigeren Energiezustand befindet.
Symbol: B21
Messung: VolumenEinheit:
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Häufigkeit des Übergangs
Die Übergangsfrequenz stellt die Energiedifferenz zwischen den beiden Zuständen dividiert durch das Plancksche Wirkungsquantum dar.
Symbol: v21
Messung: FrequenzEinheit: Hz
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Brechungsindex
Der Brechungsindex ist eine dimensionslose Größe, die beschreibt, wie stark Licht beim Eintritt in ein Medium im Vergleich zu seiner Geschwindigkeit im Vakuum verlangsamt oder gebrochen wird.
Symbol: nri
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Planck-Konstante
Die Planck-Konstante ist eine grundlegende universelle Konstante, die die Quantennatur der Energie definiert und die Energie eines Photons mit seiner Frequenz in Beziehung setzt.
Symbol: [hP]
Wert: 6.626070040E-34
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum
Die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist eine grundlegende physikalische Konstante, die die Geschwindigkeit angibt, mit der sich Licht durch ein Vakuum ausbreitet.
Symbol: [c]
Wert: 299792458.0 m/s

Andere Formeln in der Kategorie Laser

​ge Ebene des Polarisators
P=P'(cos(θ)2)
​ge Übertragungsebene des Analysators
P'=P(cos(θ))2

Wie wird Kleinsignal-Verstärkungskoeffizient ausgewertet?

Der Kleinsignal-Verstärkungskoeffizient-Evaluator verwendet Signal Gain Coefficient = Endzustand der Atomdichte-(Entartung des Endzustandes/Entartung des Anfangszustandes)*(Dichte der Atome im Anfangszustand)*(Einstein-Koeffizient für stimulierte Absorption*[hP]*Häufigkeit des Übergangs*Brechungsindex)/[c], um Signalverstärkungskoeffizient, Die Formel für den Kleinsignal-Verstärkungskoeffizienten ist als Parameter definiert, der zur Beschreibung der Verstärkung eines optischen Signals in einem Medium verwendet wird, typischerweise im Zusammenhang mit Lasern oder optischen Verstärkern auszuwerten. Signalverstärkungskoeffizient wird durch das Symbol ks gekennzeichnet.

Wie wird Kleinsignal-Verstärkungskoeffizient mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Kleinsignal-Verstärkungskoeffizient zu verwenden, geben Sie Endzustand der Atomdichte (N2), Entartung des Endzustandes (g2), Entartung des Anfangszustandes (g1), Dichte der Atome im Anfangszustand (N1), Einstein-Koeffizient für stimulierte Absorption (B21), Häufigkeit des Übergangs (v21) & Brechungsindex (nri) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Kleinsignal-Verstärkungskoeffizient

Wie lautet die Formel zum Finden von Kleinsignal-Verstärkungskoeffizient?
Die Formel von Kleinsignal-Verstärkungskoeffizient wird als Signal Gain Coefficient = Endzustand der Atomdichte-(Entartung des Endzustandes/Entartung des Anfangszustandes)*(Dichte der Atome im Anfangszustand)*(Einstein-Koeffizient für stimulierte Absorption*[hP]*Häufigkeit des Übergangs*Brechungsindex)/[c] ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1.502 = 1.502-(24/12)*(1.85)*(1.52*[hP]*41*1.01)/[c].
Wie berechnet man Kleinsignal-Verstärkungskoeffizient?
Mit Endzustand der Atomdichte (N2), Entartung des Endzustandes (g2), Entartung des Anfangszustandes (g1), Dichte der Atome im Anfangszustand (N1), Einstein-Koeffizient für stimulierte Absorption (B21), Häufigkeit des Übergangs (v21) & Brechungsindex (nri) können wir Kleinsignal-Verstärkungskoeffizient mithilfe der Formel - Signal Gain Coefficient = Endzustand der Atomdichte-(Entartung des Endzustandes/Entartung des Anfangszustandes)*(Dichte der Atome im Anfangszustand)*(Einstein-Koeffizient für stimulierte Absorption*[hP]*Häufigkeit des Übergangs*Brechungsindex)/[c] finden. Diese Formel verwendet auch Planck-Konstante, Lichtgeschwindigkeit im Vakuum Konstante(n).
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