Freier Spektralbereich von Etalon Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Freie Spektralbereichswellenlänge = Wellenlänge des Lichts^2/(2*Brechungsindex des Kerns*Plattendicke)
FSR = λ^2/(2*ηcore*x)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Freie Spektralbereichswellenlänge - (Gemessen in Meter) - Die Wellenlänge des freien Spektralbereichs oder FSR ist der Abstand zwischen benachbarten Peaks in der optischen Welle.
Wellenlänge des Lichts - (Gemessen in Meter) - Unter Lichtwellenlänge versteht man den Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Spitzen oder Tälern einer elektromagnetischen Welle im optischen Spektrum.
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.
Plattendicke - (Gemessen in Meter) - Die Plattendicke ist das Maß dafür, wie dick die Faserplatte ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Wellenlänge des Lichts: 1.55 Mikrometer --> 1.55E-06 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Brechungsindex des Kerns: 1.335 --> Keine Konvertierung erforderlich
Plattendicke: 1.6 Meter --> 1.6 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
FSR = λ^2/(2*ηcore*x) --> 1.55E-06^2/(2*1.335*1.6)
Auswerten ... ...
FSR = 5.62382958801498E-13
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
5.62382958801498E-13 Meter -->0.562382958801498 Picometer (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.562382958801498 0.562383 Picometer <-- Freie Spektralbereichswellenlänge
(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 Santhosh Yadav
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Banglore
Santhosh Yadav hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner verifiziert!

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

Freier Spektralbereich von Etalon Formel

Freie Spektralbereichswellenlänge = Wellenlänge des Lichts^2/(2*Brechungsindex des Kerns*Plattendicke)
FSR = λ^2/(2*ηcore*x)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!