Facteur de bruit étant donné la puissance de bruit ASE Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Chiffre de bruit = 10*log10(Puissance de bruit ASE/(Gain en un seul passage*[hP]*Fréquence de la lumière incidente*Bande passante post-détection))
Fn = 10*log10(PASE/(Gs*[hP]*f*B))
Cette formule utilise 1 Constantes, 1 Les fonctions, 5 Variables
Constantes utilisées
[hP] - constante de Planck Valeur prise comme 6.626070040E-34
Fonctions utilisées
log10 - Le logarithme commun, également connu sous le nom de logarithme base 10 ou logarithme décimal, est une fonction mathématique qui est l'inverse de la fonction exponentielle., log10(Number)
Variables utilisées
Chiffre de bruit - Le facteur de bruit dans la fibre optique est une mesure de l'excès de bruit qu'un amplificateur optique ajoute au signal.
Puissance de bruit ASE - (Mesuré en Watt) - ASE Noise Power fait référence à l'effet de bruit dans un amplificateur optique, qui résulte d'un effet quantique connu sous le nom d'émission spontanée.
Gain en un seul passage - Le gain en passage unique fait référence à l’augmentation fractionnée de l’énergie lorsque la lumière effectue un seul passage à travers un milieu.
Fréquence de la lumière incidente - (Mesuré en Hertz) - La fréquence de la lumière incidente est une mesure du nombre de cycles (oscillations) de l’onde électromagnétique qui se produisent par seconde.
Bande passante post-détection - (Mesuré en Hertz) - La bande passante post-détection fait référence à la bande passante du signal électrique après qu'il a été détecté et converti à partir d'un signal optique.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Puissance de bruit ASE: 0.00043 femtowatt --> 4.3E-19 Watt (Vérifiez la conversion ​ici)
Gain en un seul passage: 1000.01 --> Aucune conversion requise
Fréquence de la lumière incidente: 20 Hertz --> 20 Hertz Aucune conversion requise
Bande passante post-détection: 8000000 Hertz --> 8000000 Hertz Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Fn = 10*log10(PASE/(Gs*[hP]*f*B)) --> 10*log10(4.3E-19/(1000.01*[hP]*20*8000000))
Évaluer ... ...
Fn = 36.0808810777778
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
36.0808810777778 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
36.0808810777778 36.08088 <-- Chiffre de bruit
(Calcul effectué en 00.007 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Vaidehi Singh
Collège d'ingénieurs Prabhat (PEC), Uttar Pradesh
Vaidehi Singh a créé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Santhosh Yadav
Collège d'ingénierie Dayananda Sagar (DSCE), Banglore
Santhosh Yadav a validé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!

17 CV Actions de Transmission Optique Calculatrices

Puissance équivalente au bruit
​ Aller Puissance équivalente au bruit = [hP]*[c]*sqrt(2*Charge de particules*Courant sombre)/(Efficacité quantique*Charge de particules*Longueur d'onde de la lumière)
Ondulation de la bande passante
​ Aller Ondulation de la bande passante = ((1+sqrt(Résistance 1*Résistance 2)*Gain en un seul passage)/(1-sqrt(Résistance 1*Résistance 2)*Gain en un seul passage))^2
Puissance de bruit ASE
​ Aller Puissance de bruit ASE = Numéro de mode*Facteur d'émission spontanée*(Gain en un seul passage-1)*([hP]*Fréquence de la lumière incidente)*Bande passante post-détection
Facteur de bruit étant donné la puissance de bruit ASE
​ Aller Chiffre de bruit = 10*log10(Puissance de bruit ASE/(Gain en un seul passage*[hP]*Fréquence de la lumière incidente*Bande passante post-détection))
Gain paramétrique maximal
​ Aller Gain paramétrique maximal = 10*log10(0.25*exp(2*Coefficient non linéaire de fibre*Puissance du signal de la pompe*Longueur des fibres))
Courant photo de sortie
​ Aller Photocourant = Efficacité quantique*Puissance optique incidente*[Charge-e]/([hP]*Fréquence de la lumière incidente)
Réactivité en référence à la longueur d'onde
​ Aller Réactivité du photodétecteur = (Efficacité quantique*[Charge-e]*Longueur d'onde de la lumière)/([hP]*[c])
Bruit total de tir
​ Aller Bruit total de tir = sqrt(2*[Charge-e]*Bande passante post-détection*(Photocourant+Courant sombre))
Réactivité par rapport à l'énergie photonique
​ Aller Réactivité du photodétecteur = (Efficacité quantique*[Charge-e])/([hP]*Fréquence de la lumière incidente)
Coefficient de gain
​ Aller Coefficient de gain net par unité de longueur = Facteur de confinement optique*Coefficient de gain de matière-Coefficient de perte effectif
Courant de bruit thermique
​ Aller Courant de bruit thermique = 4*[BoltZ]*Température absolue*Bande passante post-détection/Résistivité
Capacité de jonction de la photodiode
​ Aller Capacité de jonction = Permittivité du semi-conducteur*Zone de jonction/Largeur de la couche d'épuisement
Bruit de courant sombre
​ Aller Bruit de courant sombre = 2*Bande passante post-détection*[Charge-e]*Courant sombre
Résistance de charge
​ Aller Résistance à la charge = 1/(2*pi*Bande passante post-détection*Capacitance)
Gain photoconducteur
​ Aller Gain photoconducteur = Temps de transit lent du transporteur/Temps de transit rapide du transporteur
Gain optique du phototransistor
​ Aller Gain optique du phototransistor = Efficacité quantique*Gain de courant de l'émetteur commun
Réactivité du photodétecteur
​ Aller Réactivité du photodétecteur = Photocourant/Puissance incidente

Facteur de bruit étant donné la puissance de bruit ASE Formule

Chiffre de bruit = 10*log10(Puissance de bruit ASE/(Gain en un seul passage*[hP]*Fréquence de la lumière incidente*Bande passante post-détection))
Fn = 10*log10(PASE/(Gs*[hP]*f*B))
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