Atenuación de curvatura Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Atenuación de curvatura = 10*log10(Poder total/Pequeña potencia)
αb = 10*log10(Ps/Pb)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 3 Variables
Funciones utilizadas
log10 - El logaritmo común, también conocido como logaritmo de base 10 o logaritmo decimal, es una función matemática que es la inversa de la función exponencial., log10(Number)
Variables utilizadas
Atenuación de curvatura - (Medido en Decibelio por metro) - La atenuación por curvatura se refiere a la pérdida de intensidad de la señal o potencia óptica que se produce cuando la luz que se propaga a través de la fibra encuentra una curva o doblez.
Poder total - (Medido en Vatio) - La Potencia Total es la medida de toda la potencia transmitida a través de la fibra.
Pequeña potencia - (Medido en Vatio) - Small Power es la medida de la potencia transmitida en menor cantidad por una fibra óptica.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Poder total: 5.5 Vatio --> 5.5 Vatio No se requiere conversión
Pequeña potencia: 3.5 Vatio --> 3.5 Vatio No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
αb = 10*log10(Ps/Pb) --> 10*log10(5.5/3.5)
Evaluar ... ...
αb = 1.96294645143968
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.96294645143968 Decibelio por metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.96294645143968 1.962946 Decibelio por metro <-- Atenuación de curvatura
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Santhosh Yadav
Facultad de Ingeniería Dayananda Sagar (DSCE), banglore
¡Santhosh Yadav ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!
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Verificada por parminder singh
Universidad de Chandigarh (CU), Punjab
¡parminder singh ha verificado esta calculadora y 600+ más calculadoras!

20 Medidas de transmisión Calculadoras

Constante de tiempo del calorímetro
​ Vamos Tiempo constante = (Instancia de tiempo 2-Instancia de tiempo 1)/(ln(Aumento máximo de temperatura-Temperatura en el momento t1)-ln(Aumento máximo de temperatura-Temperatura en el momento t2))
Atenuación óptica
​ Vamos Atenuación por unidad de longitud = 10/(Longitud del cable-Largo del corte)*log10(Voltaje del fotorreceptor en la longitud de corte/Voltaje del fotorreceptor en toda su longitud)
Pérdida de retorno óptico
​ Vamos Pérdida de retorno óptico = 10*log10((Potencia de salida*Poder reflejado)/(Fuente de energía*(Energía en el puerto 2-Energía en el puerto 4)))
Número de modos guiados
​ Vamos Número de modos guiados = ((pi*Radio del núcleo)/Longitud de onda de la luz)^2*(Índice de refracción del núcleo^2-Índice de refracción del revestimiento^2)
Tasa de error de bits dada SNR
​ Vamos Tasa de error de bit = (1/sqrt(2*pi))*(exp(-Relación señal-ruido del fotodetector^2/2))/Relación señal-ruido del fotodetector
Tiempo de subida de fibra
​ Vamos Tiempo de subida de fibra = modulus(Coeficiente de dispersión cromática)*Longitud del cable*Ancho espectral de media potencia
Transmisión ideal de Etalon
​ Vamos Transmisión de Etalon = (1+(4*Reflectividad)/(1-Reflectividad)^2*sin(Cambio de fase de un solo paso/2)^2)^-1
Ampliación de pulso de 3 dB
​ Vamos Ampliación de pulso de 3 dB = sqrt(Pulso de salida óptica^2-Pulso de entrada óptica^2)/(Longitud del cable)
Pérdida de absorción
​ Vamos Pérdida de absorción = (Capacidad Térmica*Aumento máximo de temperatura)/(Potencia óptica*Tiempo constante)
Rango espectral libre de Etalon
​ Vamos Longitud de onda de rango espectral libre = Longitud de onda de la luz^2/(2*Índice de refracción del núcleo*Espesor de losa)
Pérdida de dispersión
​ Vamos Pérdida de dispersión = ((4.343*10^5)/Longitud de la fibra)*(Potencia óptica de salida constante/Potencia óptica de salida)
Diferencia del índice de refracción
​ Vamos Índice de refracción de diferencia = (Número de desplazamientos marginales*Longitud de onda de la luz)/Espesor de losa
Tiempo de extensión del pulso
​ Vamos Tiempo de extensión del pulso = Coeficiente de dispersión del modo de polarización*sqrt(Longitud del cable)
Penalización de poder
​ Vamos Penalización de poder = -10*log10((Relación de extinción-1)/(Relación de extinción+1))
La delicadeza de Etalon
​ Vamos Finura = (pi*sqrt(Reflectividad))/(1-Reflectividad)
Atenuación de curvatura
​ Vamos Atenuación de curvatura = 10*log10(Poder total/Pequeña potencia)
Atenuación relativa
​ Vamos Atenuación relativa = 10*log10(Poder total/Poder espectral)
Tiempo de subida modal
​ Vamos Tiempo de subida modal = (440*Longitud del cable)/Ancho de banda de dispersión modal
Índice de modulación óptica
​ Vamos Índice de modulación = Poder incidente/Potencia óptica en corriente de polarización
Tiempo de subida del extremo frontal del receptor
​ Vamos Tiempo de subida recibido = 350/Ancho de banda del receptor

Atenuación de curvatura Fórmula

Atenuación de curvatura = 10*log10(Poder total/Pequeña potencia)
αb = 10*log10(Ps/Pb)
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