Малый коэффициент усиления сигнала Формула

Fx Копировать
LaTeX Копировать
Коэффициент усиления сигнала — это параметр, используемый для описания усиления оптического сигнала в среде, обычно в контексте лазеров или оптических усилителей. Проверьте FAQs
ks=N2-(g2g1)(N1)B21[hP]v21nri[c]
ks - Коэффициент усиления сигнала?N2 - Плотность атомов в конечном состоянии?g2 - Вырождение конечного состояния?g1 - Вырождение исходного состояния?N1 - Плотность атомов в исходном состоянии?B21 - Коэффициент Эйнштейна для стимулированного поглощения?v21 - Частота перехода?nri - Показатель преломления?[hP] - Постоянная Планка?[c] - Скорость света в вакууме?

Пример Малый коэффициент усиления сигнала

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Малый коэффициент усиления сигнала выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Малый коэффициент усиления сигнала выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Малый коэффициент усиления сигнала выглядит как.

1.502Edit=1.502Edit-(24Edit12Edit)(1.85Edit)1.52Edit6.6E-3441Edit1.01Edit3E+8
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category Инженерное дело » Category Электроника » Category Оптоэлектронные устройства » fx Малый коэффициент усиления сигнала

Малый коэффициент усиления сигнала Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Малый коэффициент усиления сигнала?

Первый шаг Рассмотрим формулу
ks=N2-(g2g1)(N1)B21[hP]v21nri[c]
Следующий шаг Заменить значения переменных
ks=1.502electrons/m³-(2412)(1.85electrons/m³)1.52[hP]41Hz1.01[c]
Следующий шаг Замещающие значения констант
ks=1.502electrons/m³-(2412)(1.85electrons/m³)1.526.6E-3441Hz1.013E+8m/s
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
ks=1.502-(2412)(1.85)1.526.6E-34411.013E+8
Последний шаг Оценивать
ks=1.502

Малый коэффициент усиления сигнала Формула Элементы

Переменные
Константы
Коэффициент усиления сигнала
Коэффициент усиления сигнала — это параметр, используемый для описания усиления оптического сигнала в среде, обычно в контексте лазеров или оптических усилителей.
Символ: ks
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Плотность атомов в конечном состоянии
Плотность конечного состояния атомов представляет собой концентрацию атомов на соответствующих энергетических уровнях.
Символ: N2
Измерение: Электронная плотностьЕдиница: electrons/m³
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Вырождение конечного состояния
Вырождение конечного состояния относится к числу различных квантовых состояний с одинаковой энергией.
Символ: g2
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Вырождение исходного состояния
Вырождение начального состояния относится к числу различных квантовых состояний с одинаковой энергией.
Символ: g1
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Плотность атомов в исходном состоянии
Плотность исходного состояния атомов представляет собой концентрацию атомов на соответствующих энергетических уровнях.
Символ: N1
Измерение: Электронная плотностьЕдиница: electrons/m³
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Коэффициент Эйнштейна для стимулированного поглощения
Коэффициент Эйнштейна для вынужденного поглощения представляет собой вероятность в единицу времени пребывания атома в состоянии с более низкой энергией.
Символ: B21
Измерение: ОбъемЕдиница:
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Частота перехода
Частота перехода представляет собой разницу энергий между двумя состояниями, деленную на постоянную Планка.
Символ: v21
Измерение: ЧастотаЕдиница: Hz
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Показатель преломления
Индекс преломления — это безразмерная величина, которая описывает, насколько свет замедляется или преломляется при попадании в среду по сравнению с его скоростью в вакууме.
Символ: nri
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Постоянная Планка
Константа Планка — фундаментальная универсальная константа, определяющая квантовую природу энергии и связывающая энергию фотона с его частотой.
Символ: [hP]
Ценить: 6.626070040E-34
Скорость света в вакууме
Скорость света в вакууме — фундаментальная физическая константа, представляющая скорость, с которой свет распространяется в вакууме.
Символ: [c]
Ценить: 299792458.0 m/s

Другие формулы в категории Лазеры

​Идти Плоскость поляризатора
P=P'(cos(θ)2)
​Идти Плоскость передачи анализатора
P'=P(cos(θ))2

Как оценить Малый коэффициент усиления сигнала?

Оценщик Малый коэффициент усиления сигнала использует Signal Gain Coefficient = Плотность атомов в конечном состоянии-(Вырождение конечного состояния/Вырождение исходного состояния)*(Плотность атомов в исходном состоянии)*(Коэффициент Эйнштейна для стимулированного поглощения*[hP]*Частота перехода*Показатель преломления)/[c] для оценки Коэффициент усиления сигнала, Формула коэффициента усиления малого сигнала определяется как параметр, используемый для описания усиления оптического сигнала в среде, обычно в контексте лазеров или оптических усилителей. Коэффициент усиления сигнала обозначается символом ks.

Как оценить Малый коэффициент усиления сигнала с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Малый коэффициент усиления сигнала, введите Плотность атомов в конечном состоянии (N2), Вырождение конечного состояния (g2), Вырождение исходного состояния (g1), Плотность атомов в исходном состоянии (N1), Коэффициент Эйнштейна для стимулированного поглощения (B21), Частота перехода (v21) & Показатель преломления (nri) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Малый коэффициент усиления сигнала

По какой формуле можно найти Малый коэффициент усиления сигнала?
Формула Малый коэффициент усиления сигнала выражается как Signal Gain Coefficient = Плотность атомов в конечном состоянии-(Вырождение конечного состояния/Вырождение исходного состояния)*(Плотность атомов в исходном состоянии)*(Коэффициент Эйнштейна для стимулированного поглощения*[hP]*Частота перехода*Показатель преломления)/[c]. Вот пример: 1.502 = 1.502-(24/12)*(1.85)*(1.52*[hP]*41*1.01)/[c].
Как рассчитать Малый коэффициент усиления сигнала?
С помощью Плотность атомов в конечном состоянии (N2), Вырождение конечного состояния (g2), Вырождение исходного состояния (g1), Плотность атомов в исходном состоянии (N1), Коэффициент Эйнштейна для стимулированного поглощения (B21), Частота перехода (v21) & Показатель преломления (nri) мы можем найти Малый коэффициент усиления сигнала, используя формулу - Signal Gain Coefficient = Плотность атомов в конечном состоянии-(Вырождение конечного состояния/Вырождение исходного состояния)*(Плотность атомов в исходном состоянии)*(Коэффициент Эйнштейна для стимулированного поглощения*[hP]*Частота перехода*Показатель преломления)/[c]. В этой формуле также используется Постоянная Планка, Скорость света в вакууме константа(ы).
Copied!