Distance du guide d'ondes parallèle à partir du nombre d'ondes de coupure Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Distance de guide d'ondes parallèle = (Index des modes*pi)/Numéro d'onde de coupure
d = (m*pi)/kc
Cette formule utilise 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilisées
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilisées
Distance de guide d'ondes parallèle - (Mesuré en Mètre) - La distance de guide d'ondes parallèle fait référence à la séparation ou à l'espacement entre deux conducteurs parallèles dans une ligne de transmission ou un système d'antenne.
Index des modes - L'indice de mode fait référence à un paramètre utilisé pour décrire les caractéristiques de propagation des modes guidés dans les guides d'ondes optiques ou les fibres.
Numéro d'onde de coupure - (Mesuré en Dioptrie) - Le nombre d'onde de coupure est l'inverse de la longueur d'onde au-dessus de laquelle le guide d'onde cesse d'exister.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Index des modes: 4 --> Aucune conversion requise
Numéro d'onde de coupure: 9666.43 Dioptrie --> 9666.43 Dioptrie Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
d = (m*pi)/kc --> (4*pi)/9666.43
Évaluer ... ...
d = 0.00130000120151485
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.00130000120151485 Mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.00130000120151485 0.0013 Mètre <-- Distance de guide d'ondes parallèle
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Ashwin V Pillai
Institut de technologie de Vellore (VIT), Vellore
Ashwin V Pillai a créé cette calculatrice et 2 autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Vidyashree V
Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore
Vidyashree V a validé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!

15 Ligne de transmission Calculatrices

Gain de l'antenne à réflecteur parabolique
​ Aller Gain de l'antenne à réflecteur parabolique = 10*log10(Facteur d'efficacité du réflecteur parabolique*(pi*Diamètre du réflecteur parabolique/Longueur d'onde)^2)
Vitesse de propagation dans le câble téléphonique
​ Aller Vitesse de propagation dans le câble téléphonique = sqrt((2*Vitesse angulaire)/(Résistance*Capacitance))
Constante de phase dans le câble téléphonique
​ Aller Constante de phase = sqrt((Vitesse angulaire*Résistance*Capacitance)/2)
Perte de retour (dB)
​ Aller Perte de retour = 20*log10(Alimentation incidente dans l'antenne/Puissance réfléchie par l'antenne)
Distance du guide d'ondes parallèle à partir du nombre d'ondes de coupure
​ Aller Distance de guide d'ondes parallèle = (Index des modes*pi)/Numéro d'onde de coupure
Nombre d'onde de coupure en mode TM et TE
​ Aller Numéro d'onde de coupure = (Index des modes*pi)/Distance de guide d'ondes parallèle
Distance focale du réflecteur
​ Aller Distance focale du réflecteur = ((Diamètre du réflecteur parabolique^2)/(16*Profondeur de la parabole))
Distance minimale de l'antenne
​ Aller Distance minimale de l'antenne = (2*Diamètre du réflecteur parabolique^2)/Longueur d'onde
Perte de décalage de polarisation
​ Aller Perte de décalage de polarisation = -20*log10(cos(Thêta))
Largeur de faisceau du réflecteur
​ Aller Largeur du faisceau = (70*Longueur d'onde)/Diamètre du réflecteur parabolique
Minima de tension
​ Aller Minima de tension = Tension incidente-Tension réfléchie
Maxima actuel
​ Aller Maximales actuelles = Courant incident+Courant réfléchi
Maxima de tension
​ Aller Tension maximale = Tension incidente+Tension réfléchie
Facteur de vitesse
​ Aller Facteur de vitesse = 1/(sqrt(Constante diélectrique))
Minima de courant
​ Aller Minimums actuels = Courant incident-Courant réfléchi

Distance du guide d'ondes parallèle à partir du nombre d'ondes de coupure Formule

Distance de guide d'ondes parallèle = (Index des modes*pi)/Numéro d'onde de coupure
d = (m*pi)/kc

Quelle est l’importance de la distance des guides d’ondes parallèles ?

L'importance de la distance de séparation entre les guides d'ondes parallèles réside dans son impact sur le comportement du signal, les interférences et les performances du système. Les ingénieurs examinent et optimisent soigneusement ce paramètre en fonction des exigences spécifiques de l'application pour obtenir les résultats souhaités.

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