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Phasengeschwindigkeit in Glasfasern Taschenrechner
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Eigenschaften des Faserdesigns
Parameter für die Fasermodellierung
✖
Der effektive Modenindex ist eine Möglichkeit, die Ausbreitungseigenschaften einer bestimmten Mode (oder elektromagnetischen Welle) innerhalb eines Wellenleiters zu beschreiben.
ⓘ
Effektiver Modusindex [η
eff
]
+10%
-10%
✖
Unter Phasengeschwindigkeit versteht man in der Optik die Geschwindigkeit, mit der sich die Phase einer elektromagnetischen Welle durch ein Medium ausbreitet.
ⓘ
Phasengeschwindigkeit in Glasfasern [v
ph
]
Zentimeter pro Stunde
Zentimeter pro Minute
Zentimeter pro Sekunde
Kosmische Geschwindigkeit zuerst
Kosmische Geschwindigkeit Sekunde
Kosmische Geschwindigkeit Dritter
Geschwindigkeit der Erde
Fuß pro Stunde
Fuß pro Minute
Fuß pro Sekunde
Kilometer / Stunde
Kilometer pro Minute
Kilometer / Sekunde
Knot
Knot (Vereinigtes Königreich)
Mach
Mach (SI-Standard)
Meter pro Stunde
Meter pro Minute
Meter pro Sekunde
Meile / Stunde
Meile / Minute
Meile / Sekunde
Millimeter pro Tag
Millimeter / Stunde
Millimeter pro Minute
Millimeter / Sekunde
Nautische Meile pro Tag
Nautische Meile pro Stunde
Schallspeed im reinen Wasser
Schallspeed im Meerwasser (20 ° C und 10 Meter tief)
Yard / Stunde
Yard / Minute
Yard / Sekunde
⎘ Kopie
Schritte
👎
Formel
✖
Phasengeschwindigkeit in Glasfasern
Formel
`"v"_{"ph"} = "[c]"/"η"_{"eff"}`
Beispiel
`"2.3E^8m/s"="[c]"/"1.29"`
Taschenrechner
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Herunterladen Glasfaserdesign Formeln Pdf
Phasengeschwindigkeit in Glasfasern Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Phasengeschwindigkeit
=
[c]
/
Effektiver Modusindex
v
ph
=
[c]
/
η
eff
Diese formel verwendet
1
Konstanten
,
2
Variablen
Verwendete Konstanten
[c]
- Lichtgeschwindigkeit im Vakuum Wert genommen als 299792458.0
Verwendete Variablen
Phasengeschwindigkeit
-
(Gemessen in Meter pro Sekunde)
- Unter Phasengeschwindigkeit versteht man in der Optik die Geschwindigkeit, mit der sich die Phase einer elektromagnetischen Welle durch ein Medium ausbreitet.
Effektiver Modusindex
- Der effektive Modenindex ist eine Möglichkeit, die Ausbreitungseigenschaften einer bestimmten Mode (oder elektromagnetischen Welle) innerhalb eines Wellenleiters zu beschreiben.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Effektiver Modusindex:
1.29 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
v
ph
= [c]/η
eff
-->
[c]
/1.29
Auswerten ... ...
v
ph
= 232397254.263566
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
232397254.263566 Meter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
232397254.263566
≈
2.3E+8 Meter pro Sekunde
<--
Phasengeschwindigkeit
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Eigenschaften des Faserdesigns
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Phasengeschwindigkeit in Glasfasern
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!
<
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
)
Phasengeschwindigkeit in Glasfasern Formel
Phasengeschwindigkeit
=
[c]
/
Effektiver Modusindex
v
ph
=
[c]
/
η
eff
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