Formuła Mały współczynnik wzmocnienia sygnału

Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Współczynnik wzmocnienia sygnału to parametr używany do opisania wzmocnienia sygnału optycznego w ośrodku, zazwyczaj w kontekście laserów lub wzmacniaczy optycznych. Sprawdź FAQs
ks=N2-(g2g1)(N1)B21[hP]v21nri[c]
ks - Współczynnik wzmocnienia sygnału?N2 - Gęstość stanu końcowego atomów?g2 - Degeneracja stanu końcowego?g1 - Degeneracja stanu początkowego?N1 - Gęstość atomów Stan początkowy?B21 - Współczynnik Einsteina dla absorpcji wymuszonej?v21 - Częstotliwość przejścia?nri - Współczynnik załamania światła?[hP] - Stała Plancka?[c] - Prędkość światła w próżni?

Przykład Mały współczynnik wzmocnienia sygnału

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Mały współczynnik wzmocnienia sygnału wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Mały współczynnik wzmocnienia sygnału wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Mały współczynnik wzmocnienia sygnału wygląda jak.

1.502Edit=1.502Edit-(24Edit12Edit)(1.85Edit)1.52Edit6.6E-3441Edit1.01Edit3E+8
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Inżynieria » Category Elektronika » Category Urządzenia optoelektroniczne » fx Mały współczynnik wzmocnienia sygnału

Mały współczynnik wzmocnienia sygnału Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Mały współczynnik wzmocnienia sygnału?

Pierwszy krok Rozważ formułę
ks=N2-(g2g1)(N1)B21[hP]v21nri[c]
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
ks=1.502electrons/m³-(2412)(1.85electrons/m³)1.52[hP]41Hz1.01[c]
Następny krok Zastępcze wartości stałych
ks=1.502electrons/m³-(2412)(1.85electrons/m³)1.526.6E-3441Hz1.013E+8m/s
Następny krok Przygotuj się do oceny
ks=1.502-(2412)(1.85)1.526.6E-34411.013E+8
Ostatni krok Oceniać
ks=1.502

Mały współczynnik wzmocnienia sygnału Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
Współczynnik wzmocnienia sygnału
Współczynnik wzmocnienia sygnału to parametr używany do opisania wzmocnienia sygnału optycznego w ośrodku, zazwyczaj w kontekście laserów lub wzmacniaczy optycznych.
Symbol: ks
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Gęstość stanu końcowego atomów
Stan końcowy gęstości atomów reprezentuje koncentrację atomów na odpowiednich poziomach energii.
Symbol: N2
Pomiar: Gęstość elektronówJednostka: electrons/m³
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Degeneracja stanu końcowego
Degeneracja stanu końcowego odnosi się do liczby różnych stanów kwantowych o tej samej energii.
Symbol: g2
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Degeneracja stanu początkowego
Degeneracja stanu początkowego odnosi się do liczby różnych stanów kwantowych o tej samej energii.
Symbol: g1
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Gęstość atomów Stan początkowy
Gęstość atomów Stan początkowy reprezentuje koncentrację atomów na odpowiednich poziomach energii.
Symbol: N1
Pomiar: Gęstość elektronówJednostka: electrons/m³
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Współczynnik Einsteina dla absorpcji wymuszonej
Współczynnik Einsteina dla absorpcji wymuszonej reprezentuje prawdopodobieństwo na jednostkę czasu dla atomu w niższym stanie energetycznym.
Symbol: B21
Pomiar: TomJednostka:
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Częstotliwość przejścia
Częstotliwość przejścia reprezentuje różnicę energii między dwoma stanami podzieloną przez stałą Plancka.
Symbol: v21
Pomiar: CzęstotliwośćJednostka: Hz
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Współczynnik załamania światła
Współczynnik załamania światła to bezwymiarowa wielkość opisująca stopień spowolnienia lub załamania światła podczas wchodzenia do ośrodka w porównaniu z jego prędkością w próżni.
Symbol: nri
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Stała Plancka
Stała Plancka jest podstawową, uniwersalną stałą, która definiuje kwantową naturę energii i wiąże energię fotonu z jego częstotliwością.
Symbol: [hP]
Wartość: 6.626070040E-34
Prędkość światła w próżni
Prędkość światła w próżni jest podstawową stałą fizyczną reprezentującą prędkość, z jaką światło rozchodzi się w próżni.
Symbol: [c]
Wartość: 299792458.0 m/s

Inne formuły w kategorii Lasery

​Iść Płaszczyzna polaryzatora
P=P'(cos(θ)2)
​Iść Płaszczyzna transmisji analizatora
P'=P(cos(θ))2

Jak ocenić Mały współczynnik wzmocnienia sygnału?

Ewaluator Mały współczynnik wzmocnienia sygnału używa Signal Gain Coefficient = Gęstość stanu końcowego atomów-(Degeneracja stanu końcowego/Degeneracja stanu początkowego)*(Gęstość atomów Stan początkowy)*(Współczynnik Einsteina dla absorpcji wymuszonej*[hP]*Częstotliwość przejścia*Współczynnik załamania światła)/[c] do oceny Współczynnik wzmocnienia sygnału, Wzór na współczynnik wzmocnienia małego sygnału definiuje się jako parametr używany do opisu wzmocnienia sygnału optycznego w ośrodku, zazwyczaj w kontekście laserów lub wzmacniaczy optycznych. Współczynnik wzmocnienia sygnału jest oznaczona symbolem ks.

Jak ocenić Mały współczynnik wzmocnienia sygnału za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Mały współczynnik wzmocnienia sygnału, wpisz Gęstość stanu końcowego atomów (N2), Degeneracja stanu końcowego (g2), Degeneracja stanu początkowego (g1), Gęstość atomów Stan początkowy (N1), Współczynnik Einsteina dla absorpcji wymuszonej (B21), Częstotliwość przejścia (v21) & Współczynnik załamania światła (nri) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Mały współczynnik wzmocnienia sygnału

Jaki jest wzór na znalezienie Mały współczynnik wzmocnienia sygnału?
Formuła Mały współczynnik wzmocnienia sygnału jest wyrażona jako Signal Gain Coefficient = Gęstość stanu końcowego atomów-(Degeneracja stanu końcowego/Degeneracja stanu początkowego)*(Gęstość atomów Stan początkowy)*(Współczynnik Einsteina dla absorpcji wymuszonej*[hP]*Częstotliwość przejścia*Współczynnik załamania światła)/[c]. Oto przykład: 1.502 = 1.502-(24/12)*(1.85)*(1.52*[hP]*41*1.01)/[c].
Jak obliczyć Mały współczynnik wzmocnienia sygnału?
Dzięki Gęstość stanu końcowego atomów (N2), Degeneracja stanu końcowego (g2), Degeneracja stanu początkowego (g1), Gęstość atomów Stan początkowy (N1), Współczynnik Einsteina dla absorpcji wymuszonej (B21), Częstotliwość przejścia (v21) & Współczynnik załamania światła (nri) możemy znaleźć Mały współczynnik wzmocnienia sygnału za pomocą formuły - Signal Gain Coefficient = Gęstość stanu końcowego atomów-(Degeneracja stanu końcowego/Degeneracja stanu początkowego)*(Gęstość atomów Stan początkowy)*(Współczynnik Einsteina dla absorpcji wymuszonej*[hP]*Częstotliwość przejścia*Współczynnik załamania światła)/[c]. Ta formuła wykorzystuje również Stała Plancka, Prędkość światła w próżni stała(e).
Copied!