Calculadora A a Z
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Medidas de transmisión
Acciones CV de Transmisión Óptica
Detectores ópticos
Parámetros de fibra óptica
✖
La Potencia Total es la medida de toda la potencia transmitida a través de la fibra.
ⓘ
Poder total [P
s
]
Attojoule/Segundo
Attovatio
Potencia al freno (bhp)
Btu (IT)/hora
Btu (IT)/Minuto
Btu (IT)/Segundo
Btu (th)/hora
Btu (th)/Minuto
Btu (th)/Segundo
Caloría (IT)/Hora
Caloría (IT)/Minuto
Caloría (IT)/Segundo
Caloría (th)/Hora
Caloría (th)/Minuto
Caloría (th)/Segundo
Centijoule/Segundo
centivatio
CHU por hora
Decajoule/Segundo
Decavatio
Decijoule/Segundo
decivatio
Ergio por hora
Erg/Segundo
Exajoule/Segundo
Exavatio
Femtojoule/Segundo
Femtovatio
Pie Libra-Fuerza por hora
Pie Libra-Fuerza por Minuto
Pie Libra-Fuerza por Segundo
Gigajoule/Segundo
gigavatio
Hectojoule/Segundo
Hectovatio
Caballo de fuerza
Caballo de fuerza (550 ft*lbf/s)
Caballo de fuerza (boiler)
Caballo de fuerza (eléctrico)
Caballo de fuerza (métrico)
Caballo de fuerza (agua)
Joule/Hora
Joule por minuto
julio por segundo
Kilocaloría (IT)/Hora
Kilocaloría (IT)/Minuto
Kilocaloría (IT)/Segundo
Kilocaloría (th)/Hora
Kilocaloría (th)/Minuto
Kilocaloría (th)/Segundo
Kilojoule/Hora
Kilojulio por Minuto
Kilojulio por Segundo
Kilovoltio Amperio
Kilovatio
MBH
MBtu (IT) por hora
megajulio por segundo
Megavatio
Microjoule/Segundo
Microvatio
Millijoule/Segundo
milivatio
MMBH
MMBtu (IT) por hora
Nanojoule/Segundo
Nanovatio
Newton Metro/Segundo
Petajoule/Segundo
Petavatio
Pferdestarke
Picojoule/Segundo
Picovatio
Energía de Planck
Libra-pie por hora
Libra-pie por minuto
Libra-pie por segundo
Terajoule/Segundo
Teravatio
Tonelada (refrigeración)
Voltio Amperio
Voltio Amperio Reactivo
Vatio
Yoctowatt
Yottawatt
Zeptowatt
Zettawatt
+10%
-10%
✖
La potencia espectral se refiere a la distribución de potencia o intensidad de la radiación electromagnética en función de su longitud de onda o frecuencia.
ⓘ
Poder espectral [P
m
]
Attojoule/Segundo
Attovatio
Potencia al freno (bhp)
Btu (IT)/hora
Btu (IT)/Minuto
Btu (IT)/Segundo
Btu (th)/hora
Btu (th)/Minuto
Btu (th)/Segundo
Caloría (IT)/Hora
Caloría (IT)/Minuto
Caloría (IT)/Segundo
Caloría (th)/Hora
Caloría (th)/Minuto
Caloría (th)/Segundo
Centijoule/Segundo
centivatio
CHU por hora
Decajoule/Segundo
Decavatio
Decijoule/Segundo
decivatio
Ergio por hora
Erg/Segundo
Exajoule/Segundo
Exavatio
Femtojoule/Segundo
Femtovatio
Pie Libra-Fuerza por hora
Pie Libra-Fuerza por Minuto
Pie Libra-Fuerza por Segundo
Gigajoule/Segundo
gigavatio
Hectojoule/Segundo
Hectovatio
Caballo de fuerza
Caballo de fuerza (550 ft*lbf/s)
Caballo de fuerza (boiler)
Caballo de fuerza (eléctrico)
Caballo de fuerza (métrico)
Caballo de fuerza (agua)
Joule/Hora
Joule por minuto
julio por segundo
Kilocaloría (IT)/Hora
Kilocaloría (IT)/Minuto
Kilocaloría (IT)/Segundo
Kilocaloría (th)/Hora
Kilocaloría (th)/Minuto
Kilocaloría (th)/Segundo
Kilojoule/Hora
Kilojulio por Minuto
Kilojulio por Segundo
Kilovoltio Amperio
Kilovatio
MBH
MBtu (IT) por hora
megajulio por segundo
Megavatio
Microjoule/Segundo
Microvatio
Millijoule/Segundo
milivatio
MMBH
MMBtu (IT) por hora
Nanojoule/Segundo
Nanovatio
Newton Metro/Segundo
Petajoule/Segundo
Petavatio
Pferdestarke
Picojoule/Segundo
Picovatio
Energía de Planck
Libra-pie por hora
Libra-pie por minuto
Libra-pie por segundo
Terajoule/Segundo
Teravatio
Tonelada (refrigeración)
Voltio Amperio
Voltio Amperio Reactivo
Vatio
Yoctowatt
Yottawatt
Zeptowatt
Zettawatt
+10%
-10%
✖
La atenuación relativa se define como la reducción de la intensidad o potencia de la luz cuando pasa a través de un material o medio, a menudo en comparación con un material o medio de referencia.
ⓘ
Atenuación relativa [α
m
]
Decibelio por centímetro
Decibelio por decámetro
Decibelio por pie
Decibelio por Kilómetro
Decibelio por metro
Decibelio por milla
Neper por centímetro
Neper por decámetro
Neper por pie
Neper por Kilómetro
Neper por metro
Neper por milla
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Pasos
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Fórmula
✖
Atenuación relativa
Fórmula
`"α"_{"m"} = 10*log10("P"_{"s"}/"P"_{"m"})`
Ejemplo
`"3.424227dB/m"=10*log10("5.5W"/"2.5W")`
Calculadora
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Atenuación relativa Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Atenuación relativa
= 10*
log10
(
Poder total
/
Poder espectral
)
α
m
= 10*
log10
(
P
s
/
P
m
)
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 relativa
-
(Medido en Decibelio por metro)
- La atenuación relativa se define como la reducción de la intensidad o potencia de la luz cuando pasa a través de un material o medio, a menudo en comparación con un material o medio de referencia.
Poder total
-
(Medido en Vatio)
- La Potencia Total es la medida de toda la potencia transmitida a través de la fibra.
Poder espectral
-
(Medido en Vatio)
- La potencia espectral se refiere a la distribución de potencia o intensidad de la radiación electromagnética en función de su longitud de onda o frecuencia.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Poder total:
5.5 Vatio --> 5.5 Vatio No se requiere conversión
Poder espectral:
2.5 Vatio --> 2.5 Vatio No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
α
m
= 10*log10(P
s
/P
m
) -->
10*
log10
(5.5/2.5)
Evaluar ... ...
α
m
= 3.42422680822206
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
3.42422680822206 Decibelio por metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
3.42422680822206
≈
3.424227 Decibelio por metro
<--
Atenuación relativa
(Cálculo completado en 00.004 segundos)
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Atenuación relativa
Créditos
Creado por
Santhosh Yadav
Facultad de Ingeniería Dayananda Sagar
(DSCE)
,
banglore
¡Santhosh Yadav ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!
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 relativa Fórmula
Atenuación relativa
= 10*
log10
(
Poder total
/
Poder espectral
)
α
m
= 10*
log10
(
P
s
/
P
m
)
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