Faserlänge bei gegebener Zeitdifferenz Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Faserlänge = ([c]*Zeitunterschied)/(2*Brechungsindex des Kerns)
l = ([c]*tdif)/(2*ηcore)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
[c] - Lichtgeschwindigkeit im Vakuum Wert genommen als 299792458.0
Verwendete Variablen
Faserlänge - (Gemessen in Meter) - Unter Faserlänge versteht man das Maß dafür, wie lang die Faser ist.
Zeitunterschied - (Gemessen in Zweite) - Zeitunterschied bezieht sich auf das Konzept der Latenz oder Verzögerung.
Brechungsindex des Kerns - Der Brechungsindex des Kerns gibt an, wie sich das Licht durch dieses Medium bewegt. Sie gibt an, wie stark sich ein Lichtstrahl krümmen kann, wenn er von einem Medium in ein anderes eintritt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Zeitunterschied: 3.94 Mikrosekunde --> 3.94E-06 Zweite (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Brechungsindex des Kerns: 1.335 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
l = ([c]*tdif)/(2*ηcore) --> ([c]*3.94E-06)/(2*1.335)
Auswerten ... ...
l = 442.390368734082
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
442.390368734082 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
442.390368734082 442.3904 Meter <-- Faserlänge
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Vaidehi Singh
Prabhat Engineering College (PEC), Uttar Pradesh
Vaidehi Singh hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Priyanka Patel
Lalbhai Dalpatbhai College für Ingenieurwissenschaften (LDCE), Ahmedabad
Priyanka Patel hat diesen Rechner und 10+ weitere Rechner verifiziert!

10+ Glasfaserparameter Taschenrechner

Gesamtsystemanstiegszeit
​ Gehen Gesamtsystemanstiegszeit = sqrt(Anstiegszeit des Senders^2+Modale Dispersionszeit^2+Faseranstiegszeit^2+Pulsausbreitungszeit^2+Anstiegszeit des Empfängers^2)
Leistungseinbußen aufgrund chromatischer Dispersion
​ Gehen Leistungseinbuße bei chromatischer Dispersion in dB = -5*log10(1-(4*Bitrate*Länge der optischen Faser*Chromatischer Dispersionskoeffizient*Freie Spektralbereichswellenlänge)^2)
Reflektierte Kraft
​ Gehen Reflektierte Kraft der Faser = Vorfallleistung*((Brechungsindex des Kerns-Brechungsindex von Luft)/(Brechungsindex des Kerns+Brechungsindex von Luft))^2
Träger-Rausch-Verhältnis
​ Gehen Träger-Rausch-Verhältnis = Trägerleistung/(Die RIN-Leistung (Relative Intensity Noise).+Schussgeräuschleistung+Thermische Rauschleistung)
Brechungsindex des Materials bei gegebener optischer Leistung
​ Gehen Brechungsindex des Kerns = Gewöhnlicher Brechungsindex+Nichtlinearer Indexkoeffizient*(Einfallende optische Leistung/Wirkungsbereich)
Maximale Nennkanalleistung
​ Gehen Maximale Nennkanalleistung in dB = Laserausgangsleistung der Klasse 3A in dB-10*log10(Wellenlängenmultiplexkanäle)
Totale Streuung
​ Gehen Streuung = sqrt(Faseranstiegszeit^2+Pulsausbreitungszeit^2+Modale Dispersionszeit^2)
Viertes Intermodulationsprodukt beim Vierwellenmischen
​ Gehen Intermodulationsprodukt = Erste Frequenz+Zweite Frequenz-Dritte Frequenz
Faserlänge bei gegebener Zeitdifferenz
​ Gehen Faserlänge = ([c]*Zeitunterschied)/(2*Brechungsindex des Kerns)
Anzahl der Mischprodukte beim Vierwellenmischen
​ Gehen Anzahl der Mischprodukte = Anzahl der Frequenzen^2/2*(Anzahl der Frequenzen-1)

Faserlänge bei gegebener Zeitdifferenz Formel

Faserlänge = ([c]*Zeitunterschied)/(2*Brechungsindex des Kerns)
l = ([c]*tdif)/(2*ηcore)
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