Dauer des optischen Impulses Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Dauer des optischen Impulses = Länge der Faser*Optische Faserdispersion*Gaußscher Puls
σλ = L*Dopt*σg
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Dauer des optischen Impulses - (Gemessen in Zweite) - Die Dauer des optischen Impulses bezieht sich auf den vorübergehenden oder kurzzeitigen Lichtstoß, der Informationen in Form optischer Signale überträgt.
Länge der Faser - (Gemessen in Meter) - Die Länge der Glasfaser ist definiert als die Gesamtlänge des Glasfaserkabels.
Optische Faserdispersion - (Gemessen in Quadratsekunde pro Meter) - Optische Faserdispersion bezieht sich auf das Phänomen, bei dem sich Licht unterschiedlicher Wellenlängen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten ausbreitet, was dazu führt, dass sich der Impuls während der Übertragung durch die Faser ausbreitet und verzerrt.
Gaußscher Puls - (Gemessen in Sekunde pro Meter) - Der Gaußsche Impuls hat die Form einer Gaußschen Funktion und wird von einem Gaußschen Filter erzeugt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Länge der Faser: 1.25 Meter --> 1.25 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Optische Faserdispersion: 3000000 Quadratsekunde pro Meter --> 3000000 Quadratsekunde pro Meter Keine Konvertierung erforderlich
Gaußscher Puls: 5.33E-06 Sekunde pro Meter --> 5.33E-06 Sekunde pro Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
σλ = L*Doptg --> 1.25*3000000*5.33E-06
Auswerten ... ...
σλ = 19.9875
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
19.9875 Zweite --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
19.9875 Zweite <-- Dauer des optischen Impulses
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institut für Technologie (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

12 Eigenschaften des Faserdesigns Taschenrechner

Normalisierte Ausbreitungskonstante
​ Gehen Normalisierte Ausbreitungskonstante = (Effektiver Modusindex-Brechungsindex der Verkleidung)/(Brechungsindex des Kerns-Brechungsindex der Verkleidung)
Delta-Parameter
​ Gehen Delta-Parameter = (Brechungsindex des Kerns^2-Brechungsindex der Verkleidung^2)/(Brechungsindex des Kerns^2)
Kritischer Winkel der Strahloptik
​ Gehen Kritischer Blickwinkel = sin(Brechungsindex-freisetzendes Medium/Brechungsindex-Einfallsmedium)^-1
Numerische Blende
​ Gehen Numerische Apertur = sqrt((Brechungsindex des Kerns^2)-(Brechungsindex der Verkleidung^2))
Brechungsindex des Faserkerns
​ Gehen Brechungsindex des Kerns = sqrt(Numerische Apertur^2+Brechungsindex der Verkleidung^2)
Brechungsindex der Umhüllung
​ Gehen Brechungsindex der Verkleidung = sqrt(Brechungsindex des Kerns^2-Numerische Apertur^2)
Dauer des optischen Impulses
​ Gehen Dauer des optischen Impulses = Länge der Faser*Optische Faserdispersion*Gaußscher Puls
Flugzeugwellengeschwindigkeit
​ Gehen Geschwindigkeit ebener Wellen = Winkelgeschwindigkeit/Ausbreitungskonstante
Gruppenverzögerung
​ Gehen Gruppengeschwindigkeit = Länge der Faser/Gruppenverzögerung
Abgestufte Indexlänge der Faser
​ Gehen Güteindexfaser = Länge der Faser*Brechungsindex des Kerns
Phasengeschwindigkeit in Glasfasern
​ Gehen Phasengeschwindigkeit = [c]/Effektiver Modusindex
Normalisierte Frequenz
​ Gehen Normalisierte Frequenz = sqrt(2*Anzahl der Modi)

Dauer des optischen Impulses Formel

Dauer des optischen Impulses = Länge der Faser*Optische Faserdispersion*Gaußscher Puls
σλ = L*Dopt*σg

Was ist Glasfaser?

Optische Faser ist die Technologie, die mit der Datenübertragung unter Verwendung von Lichtimpulsen verbunden ist, die zusammen mit einer langen Faser laufen, die normalerweise aus Kunststoff oder Glas besteht.

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