Distancia de la guía de onda paralela desde el número de onda de corte Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Distancia de guía de onda paralela = (Índice de modo*pi)/Número de onda de corte
d = (m*pi)/kc
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Distancia de guía de onda paralela - (Medido en Metro) - La distancia de guía de onda paralela se refiere a la separación o espacio entre dos conductores paralelos en una línea de transmisión o sistema de antena.
Índice de modo - El índice de modo hace referencia a un parámetro utilizado para describir las características de propagación de los modos guiados en guías de ondas o fibras ópticas.
Número de onda de corte - (Medido en Dioptría) - El número de onda de corte es el recíproco de la longitud de onda por encima de la cual deja de existir la guía de ondas.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Índice de modo: 4 --> No se requiere conversión
Número de onda de corte: 9666.43 Dioptría --> 9666.43 Dioptría No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
d = (m*pi)/kc --> (4*pi)/9666.43
Evaluar ... ...
d = 0.00130000120151485
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.00130000120151485 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.00130000120151485 0.0013 Metro <-- Distancia de guía de onda paralela
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Ashwin V. Pillai
Instituto de Tecnología de Vellore (VIT), Vellore
¡Ashwin V. Pillai ha creado esta calculadora y 2 más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Vidyashree V
Facultad de Ingeniería de BMS (BMSCE), Bangalore
¡Vidyashree V ha verificado esta calculadora y 25+ más calculadoras!

15 Línea de transmisión Calculadoras

Ganancia de antena de reflector parabólico
​ Vamos Ganancia de antena reflectora parabólica = 10*log10(Factor de eficiencia del reflector parabólico*(pi*Diámetro del reflector parabólico/Longitud de onda)^2)
Velocidad de Propagación en Cable Telefónico
​ Vamos Velocidad de Propagación en Cable Telefónico = sqrt((2*Velocidad angular)/(Resistencia*Capacidad))
Pérdida de retorno (dB)
​ Vamos Pérdida de retorno = 20*log10(Potencia incidente alimentada a la antena/Potencia reflejada por la antena)
Constante de fase en cable telefónico
​ Vamos Constante de fase = sqrt((Velocidad angular*Resistencia*Capacidad)/2)
Distancia de la guía de onda paralela desde el número de onda de corte
​ Vamos Distancia de guía de onda paralela = (Índice de modo*pi)/Número de onda de corte
Número de onda de corte en modo TM y TE
​ Vamos Número de onda de corte = (Índice de modo*pi)/Distancia de guía de onda paralela
Distancia focal del reflector
​ Vamos Distancia focal del reflector = ((Diámetro del reflector parabólico^2)/(16*Profundidad de la parábola))
Pérdida de desajuste de polarización
​ Vamos Pérdida por desajuste de polarización = -20*log10(cos(theta))
Distancia mínima desde la antena
​ Vamos Distancia mínima desde la antena = (2*Diámetro del reflector parabólico^2)/Longitud de onda
Ancho de haz del reflector
​ Vamos Amplitud de rayo = (70*Longitud de onda)/Diámetro del reflector parabólico
Mínimos actuales
​ Vamos Mínimos actuales = Corriente del incidente-Corriente reflejada
Máximo actual
​ Vamos Máximos actuales = Corriente del incidente+Corriente reflejada
Mínimos de tensión
​ Vamos Mínimos de tensión = Voltaje incidente-Voltaje reflejado
factor de velocidad
​ Vamos factor de velocidad = 1/(sqrt(Constante dieléctrica))
Tensión máxima
​ Vamos Tensión máxima = Voltaje incidente+Voltaje reflejado

Distancia de la guía de onda paralela desde el número de onda de corte Fórmula

Distancia de guía de onda paralela = (Índice de modo*pi)/Número de onda de corte
d = (m*pi)/kc

¿Cuál es el significado de la distancia de la guía de ondas paralela?

La importancia de la distancia de separación entre guías de ondas paralelas radica en su impacto en el comportamiento de la señal, la interferencia y el rendimiento del sistema. Los ingenieros consideran y optimizan cuidadosamente este parámetro en función de los requisitos específicos de la aplicación para lograr los resultados deseados.

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