Контрольная работа по дисциплине: Основы физической и квантовой оптики. Вариант 06
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Задача 1
Оптическое волокно имеет следующие параметры:
n1 – абсолютный показатель преломления сердцевины волокна;
n2 – абсолютный показатель преломления оболочки волокна.
Определить:
• предельный угол (Фп), результат представить в градусах;
• числовую апертуру оптического волокна (NA);
• апертурный угол (Q), результат представить в градусах.
Значения n1, n2 приведены в таблицах 1.1 и 1.2., n0 принять равным 1.
Данные из таблицы 1.1 выбираются в соответствии с предпоследней цифрой пароля, данные из таблицы 1.2. определяются последней цифрой пароля.
No варианта NM-06
Таблица 1.1
N: 0
n1: 1.48
Таблица 1.2
M: 6
n2: 1.458
Рисунок 1.1 – Ход лучей в оптическом волокне
Задача 2
Абсолютный показатель преломления изотропного стекла на Л1 равен n1, а абсолютный показатель преломления на Л2 равен n2.
Определить:
- собственную частоту колебаний валентных электронов в изотропном стекле;
- в какой области дисперсионной кривой находятся эти длины волн (нормальной или аномальной).
Значения n1, Л1 и Л2, n2 приведены в таблицах 2.1. и 2.2. соответственно.
Данные из таблицы 2.1 выбираются в соответствии с предпоследней цифрой пароля, данные из таблицы 2.2. определяются последней цифрой пароля.
Таблица 2.1
N: 0
Л1,нм: 400
n1: 1.83
Таблица 2.2
M: 6
Л2,нм: 720
n2: 1.723
Задача 3
С помощью зрительной трубы, установленной «на бесконечность», наблюдают интерференционные полосы в тонкой плоскопараллельной стеклянной пластинке толщиной h с показателем преломления n. При этом угол наблюдения Q может изменяться от 0 град до 90 град (рисунок 3.1).
Необходимо:
- найти толщину пластинки h, если разность между максимальным mmax и минимальным mmin порядками интерференции равна dm;
- оценить допустимую немонохроматичность бЛ источника, при которой будут достаточно четко наблюдаться все интерференционные полосы.
Значения Л, n и dm приведены в таблицах 3.1. и 3.2. соответственно.
Данные из таблицы 3.1 выбираются в соответствии с предпоследней цифрой пароля, данные из таблицы 3.2 определяются последней цифрой пароля.
Таблица 3.1
Вариант: 0
Длина волны Л, нм: 500
Показатель преломления стекла n: 1,15
Таблица 3.2
Вариант: 6
Разность dm: 300
Рисунок 3.1 – Наблюдение интерференционной картины в опыте с тонкой плоскопараллельной стеклянной пластинкой
Задача 4
Плоская монохроматическая волна с длиной Л, мкм интенсивностью I0,мВт/см2 падает нормально на узкую длинную щель шириной b,мкм. Оценить интенсивность в центре дифракционной картины на экране, который находится за щелью на расстоянии L, см.
Значения Л, I0 и b, L приведены в таблицах 4.1. и 4.2. соответственно.
Данные из таблицы 4.1 выбираются в соответствии с предпоследней цифрой пароля, данные из таблицы 4.2. определяются последней цифрой пароля.
Таблица 4.1
Вариант: 0
Длина волны Л, мкм: 0,5
Интенсивность I0, мВт/см^(2): 5
Таблица 4.2
Вариант: 6
Ширина щели b, мкм: 57
Расстояние L, см: 60
Задача 5
Один поляроид пропускает X1% естественного света. После прохождения света через два таких поляроида интенсивность падает до X2%. Найти угол θ между главными направлениями поляроидов.
Данные выбираются из таблицы 5.1 в соответствии с последней цифрой пароля.
Таблица 5.1
Вариант: 6
X1, %: 25
X2, %: 8
Задача 6
Пользуясь данными таблиц 6.1 и 6.2 определить:
• ширину запрещенной зоны материала In1-xGaxAsyP1-y;
• состав компонентного раствора для полупроводникового лазера, изготовленного из материала In1-xGaxAsyP1-y и работающего на длине волны Л0;
• коэффициент усиления, соответствующий значению порогового тока;
• пороговый ток при температуре окружающей среды Т град.К, если коэффициент поглощения активного слоя равен a.
Построить:
• ватт-амперную характеристику при заданной температуре (табл. 6.1) и при температуре +40 град.С.
Данные из таблицы 6.1 выбираются в соответствии с предпоследней цифрой пароля, данные из таблицы 6.2. определяются последней цифрой пароля.
Таблица 6.1
Вариант: 0
Л0, мкм: 1,11
n(Л0): 3,59
T, град.K: 250
nкв сп: 0,45
Таблица 6.2
Вариант: 6
L, мкм: 275
W, мкм: 45
d, мкм: 2,5
a(Л0),1/см: 17
Оптическое волокно имеет следующие параметры:
n1 – абсолютный показатель преломления сердцевины волокна;
n2 – абсолютный показатель преломления оболочки волокна.
Определить:
• предельный угол (Фп), результат представить в градусах;
• числовую апертуру оптического волокна (NA);
• апертурный угол (Q), результат представить в градусах.
Значения n1, n2 приведены в таблицах 1.1 и 1.2., n0 принять равным 1.
Данные из таблицы 1.1 выбираются в соответствии с предпоследней цифрой пароля, данные из таблицы 1.2. определяются последней цифрой пароля.
No варианта NM-06
Таблица 1.1
N: 0
n1: 1.48
Таблица 1.2
M: 6
n2: 1.458
Рисунок 1.1 – Ход лучей в оптическом волокне
Задача 2
Абсолютный показатель преломления изотропного стекла на Л1 равен n1, а абсолютный показатель преломления на Л2 равен n2.
Определить:
- собственную частоту колебаний валентных электронов в изотропном стекле;
- в какой области дисперсионной кривой находятся эти длины волн (нормальной или аномальной).
Значения n1, Л1 и Л2, n2 приведены в таблицах 2.1. и 2.2. соответственно.
Данные из таблицы 2.1 выбираются в соответствии с предпоследней цифрой пароля, данные из таблицы 2.2. определяются последней цифрой пароля.
Таблица 2.1
N: 0
Л1,нм: 400
n1: 1.83
Таблица 2.2
M: 6
Л2,нм: 720
n2: 1.723
Задача 3
С помощью зрительной трубы, установленной «на бесконечность», наблюдают интерференционные полосы в тонкой плоскопараллельной стеклянной пластинке толщиной h с показателем преломления n. При этом угол наблюдения Q может изменяться от 0 град до 90 град (рисунок 3.1).
Необходимо:
- найти толщину пластинки h, если разность между максимальным mmax и минимальным mmin порядками интерференции равна dm;
- оценить допустимую немонохроматичность бЛ источника, при которой будут достаточно четко наблюдаться все интерференционные полосы.
Значения Л, n и dm приведены в таблицах 3.1. и 3.2. соответственно.
Данные из таблицы 3.1 выбираются в соответствии с предпоследней цифрой пароля, данные из таблицы 3.2 определяются последней цифрой пароля.
Таблица 3.1
Вариант: 0
Длина волны Л, нм: 500
Показатель преломления стекла n: 1,15
Таблица 3.2
Вариант: 6
Разность dm: 300
Рисунок 3.1 – Наблюдение интерференционной картины в опыте с тонкой плоскопараллельной стеклянной пластинкой
Задача 4
Плоская монохроматическая волна с длиной Л, мкм интенсивностью I0,мВт/см2 падает нормально на узкую длинную щель шириной b,мкм. Оценить интенсивность в центре дифракционной картины на экране, который находится за щелью на расстоянии L, см.
Значения Л, I0 и b, L приведены в таблицах 4.1. и 4.2. соответственно.
Данные из таблицы 4.1 выбираются в соответствии с предпоследней цифрой пароля, данные из таблицы 4.2. определяются последней цифрой пароля.
Таблица 4.1
Вариант: 0
Длина волны Л, мкм: 0,5
Интенсивность I0, мВт/см^(2): 5
Таблица 4.2
Вариант: 6
Ширина щели b, мкм: 57
Расстояние L, см: 60
Задача 5
Один поляроид пропускает X1% естественного света. После прохождения света через два таких поляроида интенсивность падает до X2%. Найти угол θ между главными направлениями поляроидов.
Данные выбираются из таблицы 5.1 в соответствии с последней цифрой пароля.
Таблица 5.1
Вариант: 6
X1, %: 25
X2, %: 8
Задача 6
Пользуясь данными таблиц 6.1 и 6.2 определить:
• ширину запрещенной зоны материала In1-xGaxAsyP1-y;
• состав компонентного раствора для полупроводникового лазера, изготовленного из материала In1-xGaxAsyP1-y и работающего на длине волны Л0;
• коэффициент усиления, соответствующий значению порогового тока;
• пороговый ток при температуре окружающей среды Т град.К, если коэффициент поглощения активного слоя равен a.
Построить:
• ватт-амперную характеристику при заданной температуре (табл. 6.1) и при температуре +40 град.С.
Данные из таблицы 6.1 выбираются в соответствии с предпоследней цифрой пароля, данные из таблицы 6.2. определяются последней цифрой пароля.
Таблица 6.1
Вариант: 0
Л0, мкм: 1,11
n(Л0): 3,59
T, град.K: 250
nкв сп: 0,45
Таблица 6.2
Вариант: 6
L, мкм: 275
W, мкм: 45
d, мкм: 2,5
a(Л0),1/см: 17
Дополнительная информация
Зачет без замечаний!
Год сдачи: 2020 г.
Преподаватель: Кураш Е.Ф.
Помогу с другим вариантом.
Выполняю работы на заказ по различным дисциплинам.
E-mail: LRV967@ya.ru
Год сдачи: 2020 г.
Преподаватель: Кураш Е.Ф.
Помогу с другим вариантом.
Выполняю работы на заказ по различным дисциплинам.
E-mail: LRV967@ya.ru
Похожие материалы
Контрольная работа по дисциплине: Основы физической и квантовой оптики. Вариант №06
IT-STUDHELP
: 17 июля 2020
Задача 1 к модулю 1
Оптическое волокно имеет следующие параметры:
n1 - абсолютный показатель преломления сердцевины волокна;
n2 - абсолютный показатель преломления оболочки волокна.
Определить:
предельный угол ( ), результат представить в градусах;
числовую апертуру оптического волокна (NA);
апертурный угол (), результат представить в градусах.
Значения n1, n2 приведены в таблицах 1.1 и 1.2., n0 принять равным 1.
Таблица 1.1
0
1.48
Таблица 1.2
6
1.458
Зад
800 руб.
Основы физической и квантовой оптики
Дмитрий22
: 10 марта 2018
1. Введение в оптику. Основы геометрической оптики, законы отраже-ния и преломления света
ВОПРОСЫ:
1. Укажите начальную и конечную длину волны оптического диапазо-на, определите инфракрасную, ультрафиолетовую
100 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Основы физической и квантовой оптики. Вариант 15
xtrail
: 22 июля 2024
Задача 1
Оптическое волокно имеет следующие параметры:
n1 – абсолютный показатель преломления сердцевины волокна;
n2 – абсолютный показатель преломления оболочки волокна.
Определить:
• предельный угол (Фп), результат представить в градусах;
• числовую апертуру оптического волокна (NA);
• апертурный угол (Q), результат представить в градусах.
Значения n1, n2 приведены в таблицах 1.1 и 1.2., n0 принять равным 1.
Данные из таблицы 1.1 выбираются в соответствии с предпоследней цифрой пароля, данные
1000 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Основы физической и квантовой оптики. Вариант №14
IT-STUDHELP
: 7 января 2021
Задача 1 к модулю 1
Оптическое волокно имеет следующие параметры:
n1 - абсолютный показатель преломления сердцевины волокна;
n2 - абсолютный показатель преломления оболочки волокна.
Определить:
предельный угол ( ), результат представить в градусах;
числовую апертуру оптического волокна (NA);
апертурный угол (), результат представить в градусах.
Значения n1, n2 приведены в таблицах 1.1 и 1.2., n0 принять равным 1.
Таблица 1.1
1
1.482
Таблица 1.2
4
1.462
З
750 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Основы физической и квантовой оптики. Вариант №15
djo
: 8 сентября 2020
Задача No1
Оптическое волокно имеет следующие параметры:
n1 – абсолютный показатель преломления сердцевины волокна;
n2 – абсолютный показатель преломления оболочки волокна.
Определить:
- предельный угол ( ), результат представить в градусах;
- числовую апертуру оптического волокна (NA);
- апертурный угол (), результат представить в градусах.
n1 = 1.482 n2= 1.46
Задача No2
Абсолютный показатель преломления изотропного стекла на λ1 равен n1, а абсолютный показатель преломления на λ2 равен
600 руб.
Основы физической и квантовой оптики. Вариант №8
Jerryamantipe03
: 18 октября 2021
Задача №1
Имеется оптическое волокно со следующими параметрами nс - абсолютный показатель преломления сердцевины волокна, nо - абсолютный показатель преломления оболочки волокна. Определить предельный (критический) угол ( ) падения луча на границу раздела сердцевина - оболочка, числовую апертуру оптического волокна (NA), апертурный угол ( ). Значения nс, nо приведены в таблице 1
Основы физической и квантовой оптики. Билет №65
Jerryamantipe03
: 18 октября 2021
Билет №65
2. Какая из двух оптических сред считается более плотной?
- в которой скорость света больше;
- в которой скорость света меньше;
- в которой скорость света не изменяется.
5. Как должны соотноситься между собой абсолютные показатели преломления сердцевины (n1) и оболочки (n2) оптического световода, чтобы выполнялся закон полного внутреннего отражения?
- n1> n2;
- n1< n2;
- n1 = n2.
14. Чему равен синус угла полного внутреннего отражения при переходе света из стекла в воздух, если ск
350 руб.
Основы физической и квантовой оптики. Вариант №03
89370803526
: 27 июня 2020
Вариант 03 все на скринах
Задание:
Задача 1 к модулю 1
Оптическое волокно имеет следующие параметры:
n1 - абсолютный показатель преломления сердцевины волокна;
n2 - абсолютный показатель преломления оболочки волокна.
Определить:
предельный угол ( ), результат представить в градусах;
числовую апертуру оптического волокна (NA);
апертурный угол (), результат представить в градусах.
Значения n1, n2 приведены в таблицах 1.1 и 1.2., n0 принять равным 1.
200 руб.
Другие работы
Мессенджер-маркетинг и чат-боты (правильные ответы на тест Синергия / МОИ / МТИ / МОСАП)
alehaivanov
: 4 декабря 2025
Мессенджер-маркетинг и чат-боты
• Урок 1. Вводный урок
• Урок 2. Как создавать чат-боты?
• Урок 3. Основные возможности конструктора
• Урок 4. Создаем чат-бот в Telegram и регистрируем его в BotFather
• Урок 5. Базовый функционал, которым должен обладать бот
• Урок 6. Al-теги, учим бота понимать команды
• Урок 7. Форматы в telegram. Как настроить и для чего используются
• Урок 8. Уведомления о заказах
• Урок 9. Сегментация пользователей с помощью списков
• Урок 10. Диалоги в чат-ботах
125 руб.
Контрольная работа. Физические основы электроники. 3-й семестр. Вариант №7
yana1988
: 5 декабря 2013
Задача 1: Исходные данные для задачи берем из таблицы П.1.1 приложения 1. По статическим характеристикам заданного биполярного транзистора (приложение 2), включенного по схеме с общим эмиттером, рассчитать параметры усилителя графоаналитическим методом
Задача 2: Используя характеристики заданного биполярного транзистора определить h-параметры в рабочей точке, полученной в задаче 1.
Задача 3: Используя h-параметры (задача 2), определить частотные параметры транзистора и построить зависимости отно
70 руб.
Вал подъёмный ЛБУ-1200-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 21 мая 2016
Вал подъёмный ЛБУ-1200-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
500 руб.
Модернізація РО одноковшового екскаватора
evelin
: 18 октября 2012
Механічне руйнування здійснюється, як правило, зосередженою силовою дією робочого інструменту на ґрунтовий масив. Шматки або шари ґрунту відділяються від масиву частіше за все інструментом клиноподібної форми (різання ґрунту), що рухається щодо ґрунтового масиву. Енергоємність розробки піщаних і глинистих ґрунтів способом механічного руйнування залежно від міцності ґрунту, розмірів і конструкції робочого органа складає від 0,05 до 0,3 кВтгод./м3.
Гідравлічне руйнування проводять розмивом ґрунту
1450 руб.