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Theorie des elektromagnetischen Feldes
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VLSI-Herstellung
⤿
Transmissionsmessungen
CV-Aktionen der optischen Übertragung
Glasfaserparameter
Optische Detektoren
✖
Der chromatische Dispersionskoeffizient stellt die Art der verwendeten Faser dar.
ⓘ
Chromatischer Dispersionskoeffizient [D
cd
]
+10%
-10%
✖
Die Länge des Kabels ist normalerweise das Maß, mit dem die Länge des Kabels gemessen wird.
ⓘ
Länge des Kabels [L
1
]
Aln
Angström
Arpent
Astronomische Einheit
Attometer
AU Länge
Gerstenkorn
Billion Licht Jahr
Bohr Radius
Kabel (International)
Kabel (Vereinigtes Königreich)
Kabel (Vereinigte Staaten)
Kaliber
Zentimeter
Kette
Elle (Griechisch)
Elle (lang)
Elle (UK)
Dekameter
Dezimeter
Erde Entfernung vom Mond
Entfernung der Erde von der Sonne
Erdäquatorialradius
Polarradius der Erde
Elektronenradius (klassisch)
Ell
Prüfer
Famn
Ergründen
Femtometer
Fermi
Finger (Stoff)
fingerbreadth
Versfuß
Versfuß (US Umfrage)
Achtelmeile
Gigameter
Hand
Handbreit
Hektometer
Inch
Ken
Kilometer
Kiloparsec
Kiloyard
Liga
Liga (Statut)
Lichtjahr
Link
Megameter
Megaparsec
Meter
Mikrozoll
Mikrometer
Mikron
mil
Meile
Meile (römisch)
Meile (US Umfrage)
Millimeter
Million Licht Jahr
Nagel (Stoff)
Nanometer
Nautische Liga (int)
Nautische Liga Großbritannien
Nautische Meile (International)
Nautische Meile (UK)
Parsec
Barsch
Petameter
Pica
Picometer
Planck Länge
Punkt
Pole
Quartal
Reed
Schilf (lang)
Stange
Römischen Actus
Seil
Russischen Archin
Spanne (Stoff)
Sonnenradius
Terrameter
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara De Tharea
Yard
Yoctometer
Yottameter
Zeptometer
Zettameter
+10%
-10%
✖
Die Spektralbreite mit halber Leistung ist ein Maß für die Bandbreite oder Spektralbreite einer Lichtquelle.
ⓘ
Spektralbreite halber Leistung [Δλ]
Aln
Angström
Arpent
Astronomische Einheit
Attometer
AU Länge
Gerstenkorn
Billion Licht Jahr
Bohr Radius
Kabel (International)
Kabel (Vereinigtes Königreich)
Kabel (Vereinigte Staaten)
Kaliber
Zentimeter
Kette
Elle (Griechisch)
Elle (lang)
Elle (UK)
Dekameter
Dezimeter
Erde Entfernung vom Mond
Entfernung der Erde von der Sonne
Erdäquatorialradius
Polarradius der Erde
Elektronenradius (klassisch)
Ell
Prüfer
Famn
Ergründen
Femtometer
Fermi
Finger (Stoff)
fingerbreadth
Versfuß
Versfuß (US Umfrage)
Achtelmeile
Gigameter
Hand
Handbreit
Hektometer
Inch
Ken
Kilometer
Kiloparsec
Kiloyard
Liga
Liga (Statut)
Lichtjahr
Link
Megameter
Megaparsec
Meter
Mikrozoll
Mikrometer
Mikron
mil
Meile
Meile (römisch)
Meile (US Umfrage)
Millimeter
Million Licht Jahr
Nagel (Stoff)
Nanometer
Nautische Liga (int)
Nautische Liga Großbritannien
Nautische Meile (International)
Nautische Meile (UK)
Parsec
Barsch
Petameter
Pica
Picometer
Planck Länge
Punkt
Pole
Quartal
Reed
Schilf (lang)
Stange
Römischen Actus
Seil
Russischen Archin
Spanne (Stoff)
Sonnenradius
Terrameter
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara De Tharea
Yard
Yoctometer
Yottameter
Zeptometer
Zettameter
+10%
-10%
✖
Die Faseranstiegszeit eines Signals ist im Wesentlichen die Zeit, die das Signal benötigt, um von einem niedrigeren Spannungspegel auf einen höheren Spannungspegel überzugehen.
ⓘ
Faseranstiegszeit [t
cd
]
Attosekunde
Milliarden Jahre
Hundertstelsekunde
Jahrhundert
Zyklus von 60 Hz AC
Wechselstromzyklus
Tag
Dekade
Dekade
Dezisekunde
Exasecond
Femtosekunde
Giga-Sekunde
Hektosekunde
Stunde
Kilosekunde
Megasekunde
Mikrosekunde
Jahrtausend
Millionen Jahre
Millisekunde
Minute
Monat
Nanosekunde
Petasecond
Pikosekunde
Zweite
Schwedberg
Terasekunde
Tausend Jahre
Woche
Jahr
Yoctosekunde
Yottasecond
Zeptosekunde
Zettasecond
⎘ Kopie
Schritte
👎
Formel
✖
Faseranstiegszeit
Formel
`"t"_{"cd"} = "modulus"("D"_{"cd"})*"L"_{"1"}*"Δλ"`
Beispiel
`"319.1076s"="modulus"("13.23")*"2.01m"*"12m"`
Taschenrechner
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Faseranstiegszeit Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Faseranstiegszeit
=
modulus
(
Chromatischer Dispersionskoeffizient
)*
Länge des Kabels
*
Spektralbreite halber Leistung
t
cd
=
modulus
(
D
cd
)*
L
1
*
Δλ
Diese formel verwendet
1
Funktionen
,
4
Variablen
Verwendete Funktionen
modulus
- Der Modul einer Zahl ist der Rest, wenn diese Zahl durch eine andere Zahl geteilt wird., modulus
Verwendete Variablen
Faseranstiegszeit
-
(Gemessen in Zweite)
- Die Faseranstiegszeit eines Signals ist im Wesentlichen die Zeit, die das Signal benötigt, um von einem niedrigeren Spannungspegel auf einen höheren Spannungspegel überzugehen.
Chromatischer Dispersionskoeffizient
- Der chromatische Dispersionskoeffizient stellt die Art der verwendeten Faser dar.
Länge des Kabels
-
(Gemessen in Meter)
- Die Länge des Kabels ist normalerweise das Maß, mit dem die Länge des Kabels gemessen wird.
Spektralbreite halber Leistung
-
(Gemessen in Meter)
- Die Spektralbreite mit halber Leistung ist ein Maß für die Bandbreite oder Spektralbreite einer Lichtquelle.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Chromatischer Dispersionskoeffizient:
13.23 --> Keine Konvertierung erforderlich
Länge des Kabels:
2.01 Meter --> 2.01 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Spektralbreite halber Leistung:
12 Meter --> 12 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
t
cd
= modulus(D
cd
)*L
1
*Δλ -->
modulus
(13.23)*2.01*12
Auswerten ... ...
t
cd
= 319.1076
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
319.1076 Zweite --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
319.1076 Zweite
<--
Faseranstiegszeit
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Transmissionsmessungen
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Faseranstiegszeit
Credits
Erstellt von
Santhosh Yadav
Dayananda Sagar College of Engineering
(DSCE)
,
Banglore
Santhosh Yadav hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Ritwik Tripathi
Vellore Institut für Technologie
(VIT Vellore)
,
Vellore
Ritwik Tripathi hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!
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20 Transmissionsmessungen Taschenrechner
Zeitkonstante des Kalorimeters
Gehen
Zeitkonstante
= (
Zeitinstanz 2
-
Zeitinstanz 1
)/(
ln
(
Maximaler Temperaturanstieg
-
Temperatur zum Zeitpunkt t1
)-
ln
(
Maximaler Temperaturanstieg
-
Temperatur zum Zeitpunkt t2
))
Optische Dämpfung
Gehen
Dämpfung pro Längeneinheit
= 10/(
Länge des Kabels
-
Schnittlänge
)*
log10
(
Spannung des Fotoempfängers bei Schnittlänge
/
Spannung des Fotoempfängers bei voller Länge
)
Optische Rückflussdämpfung
Gehen
Optische Rückflussdämpfung
= 10*
log10
((
Ausgangsleistung
*
Reflektierte Kraft
)/(
Quellkraft
*(
Strom an Port 2
-
Strom an Port 4
)))
Nummer der geführten Modi
Gehen
Nummer der geführten Modi
= ((
pi
*
Radius des Kerns
)/
Wellenlänge des Lichts
)^2*(
Brechungsindex des Kerns
^2-
Brechungsindex der Verkleidung
^2)
Bitfehlerrate bei gegebenem SNR
Gehen
Bit Fehlerrate
= (1/
sqrt
(2*
pi
))*(
exp
(-
Signal-Rausch-Verhältnis des Fotodetektors
^2/2))/
Signal-Rausch-Verhältnis des Fotodetektors
Ideales Etalon-Getriebe
Gehen
Übertragung von Etalon
= (1+(4*
Reflexionsvermögen
)/(1-
Reflexionsvermögen
)^2*
sin
(
Single-Pass-Phasenverschiebung
/2)^2)^-1
Faseranstiegszeit
Gehen
Faseranstiegszeit
=
modulus
(
Chromatischer Dispersionskoeffizient
)*
Länge des Kabels
*
Spektralbreite halber Leistung
3 dB Impulsverbreiterung
Gehen
3 dB Impulsverbreiterung
=
sqrt
(
Optischer Ausgangsimpuls
^2-
Optischer Eingangsimpuls
^2)/(
Länge des Kabels
)
Absorptionsverlust
Gehen
Absorptionsverlust
= (
Wärmekapazität
*
Maximaler Temperaturanstieg
)/(
Optische Leistung
*
Zeitkonstante
)
Streuverlust
Gehen
Streuverlust
= ((4.343*10^5)/
Faserlänge
)*(
Konstante optische Ausgangsleistung
/
Optische Ausgangsleistung
)
Freier Spektralbereich von Etalon
Gehen
Freie Spektralbereichswellenlänge
=
Wellenlänge des Lichts
^2/(2*
Brechungsindex des Kerns
*
Plattendicke
)
Brechungsindexunterschied
Gehen
Differenz-Brechungsindex
= (
Anzahl der Randverschiebungen
*
Wellenlänge des Lichts
)/
Plattendicke
Finesse von Etalon
Gehen
Finesse
= (
pi
*
sqrt
(
Reflexionsvermögen
))/(1-
Reflexionsvermögen
)
Pulsausbreitungszeit
Gehen
Pulsausbreitungszeit
=
Polarisationsmodus-Dispersionskoeffizient
*
sqrt
(
Länge des Kabels
)
Kraftstrafe
Gehen
Kraftstrafe
= -10*
log10
((
Extinktionsverhältnis
-1)/(
Extinktionsverhältnis
+1))
Relative Dämpfung
Gehen
Relative Dämpfung
= 10*
log10
(
Totale Kraft
/
Spektrale Kraft
)
Biegedämpfung
Gehen
Biegedämpfung
= 10*
log10
(
Totale Kraft
/
Kleine Macht
)
Modale Anstiegszeit
Gehen
Modale Anstiegszeit
= (440*
Länge des Kabels
)/
Modale Dispersionsbandbreite
Optischer Modulationsindex
Gehen
Modulationsgrad
=
Vorfallleistung
/
Optische Leistung bei Vorstrom
Anstiegszeit am Empfänger-Frontend
Gehen
Anstiegszeit erhalten
= 350/
Empfängerbandbreite
Faseranstiegszeit Formel
Faseranstiegszeit
=
modulus
(
Chromatischer Dispersionskoeffizient
)*
Länge des Kabels
*
Spektralbreite halber Leistung
t
cd
=
modulus
(
D
cd
)*
L
1
*
Δλ
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