Calculatrice A à Z
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Théorie de l'information et codage
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
✖
Le paramètre non linéaire fait référence au coefficient d'atténuation ou au taux d'atténuation des fibres optiques.
ⓘ
Paramètre non linéaire [γ]
Décibel par centimètre
Décibel par décamètre
Décibel par pied
Décibel par kilomètre
Décibel par mètre
Décibel par mille
Neper par centimètre
Neper par décamètre
Neper par pied
Neper par kilomètre
Neper par mètre
Neper par mille
+10%
-10%
✖
La puissance optique représente la puissance optique du signal en fonction de la distance z le long de la fibre.
ⓘ
Puissance optique [P[z]]
Attojoule / Seconde
Attowatt
Puissance au frein (ch)
Btu (IT) / heure
Btu (IT) / minute
Btu (IT) / seconde
Btu (th) / heure
Btu (e) / minute
Btu (e) / seconde
Calorie (IT) / Heure
Calorie (IT) / Minute
Calorie (IT) / Seconde
Calorie (e) / Heure
Calorie (e) / Minute
Calorie (e) / Seconde
Centijoule / Seconde
centiwatt
CHU par heure
Decajoule / seconde
Décawatt
Decijoule / Seconde
Déciwatt
Erg par heure
Erg / Second
Exajoule / Second
Exawatt
Femtojoule / Seconde
femtowatt
Pied-livre-force par heure
Pied livre-force par minute
Pied livre-force par seconde
Gigajoule / Seconde
Gigawatt
Hectojoule / Seconde
Hectowatt
cheval-vapeur
Cheval-vapeur(550 pi* lbf / s)
Cheval-vapeur(chaudière)
Cheval-vapeur (électrique)
Cheval-vapeur (métrique)
Cheval-vapeur (eau)
Joule / Heure
Joule par minute
Joule par seconde
Kilocalorie (IT) / Heure
Kilocalorie (IT) / Minute
Kilocalorie (IT) / Seconde
Kilocalorie (e) / Heure
Kilocalorie (e) / Minute
Kilocalorie (e) / Seconde
Kilojoule / Heure
Kilojoule par minute
Kilojoule par seconde
Kilovolt Ampère
Kilowatt
MBH
MBtu (IT) par heure
Mégajoule par seconde
Mégawatt
Microjoule / Seconde
Microwatt
Millijoule / Seconde
Milliwatt
MMBH
MMBtu (IT) par heure
Nanojoule / Seconde
Nanowatt
Newton mètre / seconde
Pétajoules / Seconde
petawatt
Pferdestärke
Picojoule / Seconde
picoWatt
Planck Puissance
Livre-pied par heure
Livre-pied par minute
Livre-pied par seconde
Térajoule / Seconde
Térawatt
Ton (réfrigération)
Volt Ampère
Volt Ampère Réactif
Watt
Yoctowatt
Yottawatt
Zeptowatt
Zettawatt
+10%
-10%
✖
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 déphasage non linéaire est le phénomène dans lequel la phase d'un signal optique subit un changement qui n'est pas directement proportionnel à la fréquence (ou à la longueur d'onde) du signal.
ⓘ
Déphasage non linéaire [Ø
NL
]
Cercle
Cycle
Degré
Gon
Gradien
mil
Milliradian
Minute
Minutes d'arc
Indiquer
Quadrant
Quart de cercle
Radian
Révolution
Angle droit
Deuxième
Demi-cercle
Sextant
Signe
Tour
⎘ Copie
Pas
👎
Formule
✖
Déphasage non linéaire
Formule
`"Ø"_{"NL"} = int("γ"*"P[z]",x,0,"L")`
Exemple
`"62.5rad"=int("5dB/m"*"10W",x,0,"1.25m")`
Calculatrice
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Déphasage non linéaire Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Déphasage non linéaire
=
int
(
Paramètre non linéaire
*
Puissance optique
,x,0,
Longueur de fibre
)
Ø
NL
=
int
(
γ
*
P[z]
,x,0,
L
)
Cette formule utilise
1
Les fonctions
,
4
Variables
Fonctions utilisées
int
- L'intégrale définie peut être utilisée pour calculer la zone nette signée, qui est la zone au-dessus de l'axe des x moins la zone en dessous de l'axe des x., int(expr, arg, from, to)
Variables utilisées
Déphasage non linéaire
-
(Mesuré en Radian)
- Le déphasage non linéaire est le phénomène dans lequel la phase d'un signal optique subit un changement qui n'est pas directement proportionnel à la fréquence (ou à la longueur d'onde) du signal.
Paramètre non linéaire
-
(Mesuré en Décibel par mètre)
- Le paramètre non linéaire fait référence au coefficient d'atténuation ou au taux d'atténuation des fibres optiques.
Puissance optique
-
(Mesuré en Watt)
- La puissance optique représente la puissance optique du signal en fonction de la distance z le long de la fibre.
Longueur de fibre
-
(Mesuré en Mètre)
- La longueur de fibre est définie comme la longueur totale du câble à fibre.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Paramètre non linéaire:
5 Décibel par mètre --> 5 Décibel par mètre Aucune conversion requise
Puissance optique:
10 Watt --> 10 Watt Aucune conversion requise
Longueur de fibre:
1.25 Mètre --> 1.25 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Ø
NL
= int(γ*P[z],x,0,L) -->
int
(5*10,x,0,1.25)
Évaluer ... ...
Ø
NL
= 62.5
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
62.5 Radian --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
62.5 Radian
<--
Déphasage non linéaire
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
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Paramètres de modélisation de fibre
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Déphasage non linéaire
Crédits
Créé par
Zaheer Cheikh
Collège d'ingénierie Seshadri Rao Gudlavalleru
(SRGEC)
,
Gudlavalleru
Zaheer Cheikh a créé cette calculatrice et 10+ autres calculatrices!
Vérifié par
banuprakash
Collège d'ingénierie Dayananda Sagar
(DSCE)
,
Bangalore
banuprakash a validé cette calculatrice et 25+ 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
Déphasage non linéaire Formule
Déphasage non linéaire
=
int
(
Paramètre non linéaire
*
Puissance optique
,x,0,
Longueur de fibre
)
Ø
NL
=
int
(
γ
*
P[z]
,x,0,
L
)
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