Calculatrice A à Z
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Théorie des champs électromagnétiques
Théorie des micro-ondes
Traitement d'image numérique
Transmission par fibre optique
⤿
Paramètres de modélisation de fibre
Caractéristiques de conception des fibres
✖
La longueur de fibre est définie comme la longueur totale du câble à fibre.
ⓘ
Longueur de fibre [L]
Aln
Angstrom
Arpent
Unité astronomique
Attomètre
UA de longueur
Barleycorn
Million d'années lumineuses
Bohr Rayon
Câble (international)
Câble (UK)
Câble (US)
Calibre
Centimètre
Chaîne
Cubit (grec)
Coudée (longue)
Cubit (UK)
Décamètre
Décimètre
Distance de la Terre à la Lune
Distance de la Terre au Soleil
Rayon équatorial de la Terre
Rayon polaire terrestre
Electron Radius (Classique)
Aune
Examinateur
Brasse
Brasse
femtomètre
Fermi
Doigt (tissu)
Fingerbreadth
Pied
pied (Enquête US)
Furlong
Gigamètre
Main
Handbreadth
Hectomètre
Pouce
Ken
Kilomètre
Kiloparsec
Kiloyard
Ligue
Ligue (Statut)
Année-lumière
Lien
Mégamètre
Mégaparsec
Mètre
Micropouce
Micromètre
Micron
mille
Mile
Mille (Romain)
Mile (enquête américaine)
Millimètre
Million d'années lumineuses
Clou (tissu)
Nanomètre
Ligue Nautique (int)
Ligue Nautique Royaume-Uni
Mile Nautique (International)
Nautical Mile (Royaume-Uni)
Parsec
Perche
Petameter
cicéro
Picomètre
Planck Longueur
Indiquer
Pôle
Trimestre
Roseau
Roseau (Long)
Barre
Roman Actus
Corde
Archin russe
Span (Tissu)
Rayon du soleil
Téramètre
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Tâche Vara
Cour
Yoctomètre
Yottamètre
Zeptomètre
Zettamètre
+10%
-10%
✖
Le retard de groupe est une mesure du temps mis par le signal modulé pour traverser le système.
ⓘ
Retard de groupe [T
d
]
Attoseconde
Milliards d'années
centiseconde
Siècle
Cycle de 60 Hz AC
Cycle de CA
journée
Décennie
Décaseconde
déciseconde
Exaseconde
Femtoseconde
Gigaseconde
Hectoseconde
Heure
Kiloseconde
Mégaseconde
Microseconde
Millénaire
Million d'années
milliseconde
Minute
Mois
Nanoseconde
Pétaseconde
Picoseconde
Deuxième
Svedberg
Téraseconde
Mille ans
Semaine
An
Yoctoseconde
Yottasecond
Zeptoseconde
Zettaseconde
+10%
-10%
✖
La vitesse de groupe est la vitesse avec laquelle la forme globale de l'enveloppe des amplitudes de l'onde ; connue sous le nom de modulation.
ⓘ
Vitesse de groupe [V
g
]
Centimètre par heure
Centimètre par minute
Centimètre par seconde
La vitesse cosmique d'abord
Vitesse cosmique seconde
Vitesse cosmique Troisième
Vitesse terrestre
Pied par heure
Pied par minute
Pied par seconde
Kilomètre / heure
Kilomètre par minute
Kilomètre / seconde
Nœud
Knot (UK)
Mach
Mach (norme SI)
Mètre par heure
Mètre par minute
Mètre par seconde
Mille / heure
Mille / Minute
Mille / Seconde
Millimètre par jour
Millimeter / Heure
Millimètre par minute
Millimètre / seconde
Mille nautiques par jour
Kilométrage nautique par heure
Vitesse du son dans l'eau pure
Vitesse du son dans l'eau de mer (20 ° C et 10 mètres de profondeur)
Cour / Heure
Cour / Minute
Cour / seconde
⎘ Copie
Pas
👎
Formule
✖
Vitesse de groupe
Formule
`"V"_{"g"} = "L"/"T"_{"d"}`
Exemple
`"2.5E^8m/s"="1.25m"/"5e-9s"`
Calculatrice
LaTeX
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Vitesse de groupe Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Vitesse de groupe
=
Longueur de fibre
/
Retard de groupe
V
g
=
L
/
T
d
Cette formule utilise
3
Variables
Variables utilisées
Vitesse de groupe
-
(Mesuré en Mètre par seconde)
- La vitesse de groupe est la vitesse avec laquelle la forme globale de l'enveloppe des amplitudes de l'onde ; connue sous le nom de modulation.
Longueur de fibre
-
(Mesuré en Mètre)
- La longueur de fibre est définie comme la longueur totale du câble à fibre.
Retard de groupe
-
(Mesuré en Deuxième)
- Le retard de groupe est une mesure du temps mis par le signal modulé pour traverser le système.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Longueur de fibre:
1.25 Mètre --> 1.25 Mètre Aucune conversion requise
Retard de groupe:
5E-09 Deuxième --> 5E-09 Deuxième Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
V
g
= L/T
d
-->
1.25/5E-09
Évaluer ... ...
V
g
= 250000000
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
250000000 Mètre par seconde --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
250000000
≈
2.5E+8 Mètre par seconde
<--
Vitesse de groupe
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
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Paramètres de modélisation de fibre
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Vitesse de groupe
Crédits
Créé par
Santhosh Yadav
Collège d'ingénierie Dayananda Sagar
(DSCE)
,
Banglore
Santhosh Yadav a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
Vérifié par
Ritwik Tripathi
Institut de technologie de Vellore
(VIT Velloré)
,
Vellore
Ritwik Tripathi a validé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
<
19 Paramètres de modélisation de fibre Calculatrices
Gain total de l'amplificateur pour EDFA
Aller
Gain total de l'amplificateur pour un EDFA
=
Facteur de confinement
*
exp
(
int
((
Section efficace des émissions
*
Densité de population de niveau énergétique plus élevé
-
Section transversale d'absorption
*
Densité de population à niveau d’énergie inférieur
)*x,x,0,
Longueur de fibre
))
Courant photo généré par la puissance optique incidente
Aller
Courant photo généré par la puissance optique incidente
=
Réactivité du photodétecteur pour le canal M
*
Puissance de Mth Channel
+
sum
(x,1,
Nombre de canaux
,
Réactivité du photodétecteur pour le canal N
*
Transmittivité du filtre pour le canal N
*
Puissance dans le Nième canal
)
Déphasage du Jème Canal
Aller
Déphasage Jème Canal
=
Paramètre non linéaire
*
Durée d'interaction effective
*(
Puissance du Jème signal
+2*
sum
(x,1,
Gamme d'autres chaînes sauf J
,
Puissance du signal Mth
))
Efficacité quantique externe
Aller
Efficacité quantique externe
= (1/(4*
pi
))*
int
(
Transmissivité de Fresnel
*(2*
pi
*
sin
(x)),x,0,
Cône d'angle d'acceptation
)
Dispersion optique
Aller
Dispersion des fibres optiques
= (2*
pi
*
[c]
*
Constante de propagation
)/
Longueur d'onde de la lumière
^2
Durée d'interaction effective
Aller
Durée d'interaction effective
= (1-
exp
(-(
Perte d'atténuation
*
Longueur de fibre
)))/
Perte d'atténuation
Perte de puissance dans la fibre
Aller
Fibre de perte de puissance
=
La puissance d'entrée
*
exp
(
Coefficient d'atténuation
*
Longueur de fibre
)
Diamètre de fibre
Aller
Diamètre de la fibre
= (
Longueur d'onde de la lumière
*
Nombre de modes
)/(
pi
*
Ouverture numérique
)
Déphasage non linéaire
Aller
Déphasage non linéaire
=
int
(
Paramètre non linéaire
*
Puissance optique
,x,0,
Longueur de fibre
)
Nombre de modes
Aller
Nombre de modes
= (2*
pi
*
Rayon du noyau
*
Ouverture numérique
)/
Longueur d'onde de la lumière
Pouls gaussien
Aller
Impulsion gaussienne
=
Durée de l'impulsion optique
/(
Longueur de fibre
*
Dispersion des fibres optiques
)
Changement Brillouin
Aller
Changement Brillouin
= (2*
Index des modes
*
Vitesse acoustique
)/
Longueur d'onde de la pompe
Degré de biréfringence modale
Aller
Degré de biréfringence modale
=
modulus
(
Indice de mode X
-
Indice de mode Y
)
Durée du battement
Aller
Durée du battement
=
Longueur d'onde de la lumière
/
Degré de biréfringence modale
Diffusion de Rayleigh
Aller
Diffusion de Rayleigh
=
Constante de fibre
/(
Longueur d'onde de la lumière
^4)
Longueur de fibre
Aller
Longueur de fibre
=
Vitesse de groupe
*
Retard de groupe
Vitesse de groupe
Aller
Vitesse de groupe
=
Longueur de fibre
/
Retard de groupe
Coefficient d'atténuation des fibres
Aller
Coefficient d'atténuation
=
Perte d'atténuation
/4.343
Nombre de modes utilisant la fréquence normalisée
Aller
Nombre de modes
=
Fréquence normalisée
^2/2
Vitesse de groupe Formule
Vitesse de groupe
=
Longueur de fibre
/
Retard de groupe
V
g
=
L
/
T
d
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