Numero delle modalità guidate Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Numero delle modalità guidate = ((pi*Raggio del nucleo)/Lunghezza d'onda della luce)^2*(Indice di rifrazione del nucleo^2-Indice di rifrazione del rivestimento^2)
Mg = ((pi*rcore)/λ)^2*(ηcore^2-ηclad^2)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 5 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Variabili utilizzate
Numero delle modalità guidate - Modalità guidate Il numero in una guida d'onda descrive le diverse modalità elettromagnetiche consentite o modelli di propagazione all'interno della struttura della guida d'onda.
Raggio del nucleo - (Misurato in metro) - Il raggio del nucleo è la lunghezza misurata dal centro del nucleo all'interfaccia nucleo-rivestimento.
Lunghezza d'onda della luce - (Misurato in metro) - La lunghezza d'onda della luce si riferisce alla distanza tra due picchi o valli consecutivi di un'onda elettromagnetica nello spettro ottico.
Indice di rifrazione del nucleo - L'indice di rifrazione del nucleo è definito come il modo in cui la luce viaggia attraverso quel mezzo. Definisce quanto può piegarsi un raggio luminoso quando passa da un mezzo all'altro.
Indice di rifrazione del rivestimento - L'indice di rifrazione del rivestimento è la misura della deflessione di un raggio di luce quando passa da un mezzo (circostante) a un altro.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Raggio del nucleo: 13 Micrometro --> 1.3E-05 metro (Controlla la conversione ​qui)
Lunghezza d'onda della luce: 1.55 Micrometro --> 1.55E-06 metro (Controlla la conversione ​qui)
Indice di rifrazione del nucleo: 1.335 --> Nessuna conversione richiesta
Indice di rifrazione del rivestimento: 1.273 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Mg = ((pi*rcore)/λ)^2*(ηcore^2-ηclad^2) --> ((pi*1.3E-05)/1.55E-06)^2*(1.335^2-1.273^2)
Valutare ... ...
Mg = 112.259300102941
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
112.259300102941 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
112.259300102941 112.2593 <-- Numero delle modalità guidate
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Santhosh Yadav
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Banglore
Santhosh Yadav ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Parminder Singh
Università di Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh ha verificato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!

20 Misure di trasmissione Calcolatrici

Costante di tempo del calorimetro
​ Partire Tempo costante = (Istanza temporale 2-Istanza temporale 1)/(ln(Aumento massimo della temperatura-Temperatura al momento t1)-ln(Aumento massimo della temperatura-Temperatura al tempo t2))
Attenuazione ottica
​ Partire Attenuazione per unità di lunghezza = 10/(Lunghezza del cavo-Tagliare la lunghezza)*log10(Tensione del fotoricevitore alla lunghezza di taglio/Tensione del fotoricevitore a tutta lunghezza)
Perdita di ritorno ottico
​ Partire Perdita di ritorno ottico = 10*log10((Potenza di uscita*Potenza riflessa)/(Fonte di energia*(Potenza alla porta 2-Potenza alla porta 4)))
Numero delle modalità guidate
​ Partire Numero delle modalità guidate = ((pi*Raggio del nucleo)/Lunghezza d'onda della luce)^2*(Indice di rifrazione del nucleo^2-Indice di rifrazione del rivestimento^2)
Tasso di errore bit dato SNR
​ Partire Tasso di errore bit = (1/sqrt(2*pi))*(exp(-Rapporto segnale/rumore del fotorilevatore^2/2))/Rapporto segnale/rumore del fotorilevatore
Tempo di salita della fibra
​ Partire Tempo di salita della fibra = modulus(Coefficiente di dispersione cromatica)*Lunghezza del cavo*Larghezza spettrale a metà potenza
Ampliamento dell'impulso di 3 dB
​ Partire Ampliamento dell'impulso di 3 dB = sqrt(Impulso di uscita ottica^2-Impulso di ingresso ottico^2)/(Lunghezza del cavo)
Perdita di assorbimento
​ Partire Perdita di assorbimento = (Capacità termica*Aumento massimo della temperatura)/(Potenza ottica*Tempo costante)
Trasmissione Etalon ideale
​ Partire Trasmissione di Etalon = (1+(4*Riflettività)/(1-Riflettività)^2*sin(Sfasamento a passaggio singolo/2)^2)^-1
Gamma spettrale gratuita di Etalon
​ Partire Lunghezza d'onda della gamma spettrale libera = Lunghezza d'onda della luce^2/(2*Indice di rifrazione del nucleo*Spessore lastra)
Perdita di dispersione
​ Partire Perdita di dispersione = ((4.343*10^5)/Lunghezza della fibra)*(Potenza ottica in uscita costante/Potenza ottica in uscita)
Tempo di diffusione dell'impulso
​ Partire Tempo di diffusione dell'impulso = Coefficiente di dispersione della modalità di polarizzazione*sqrt(Lunghezza del cavo)
Differenza dell'indice di rifrazione
​ Partire Indice di rifrazione della differenza = (Numero di spostamenti marginali*Lunghezza d'onda della luce)/Spessore lastra
Penalità di potenza
​ Partire Penalità di potenza = -10*log10((Rapporto di estinzione-1)/(Rapporto di estinzione+1))
Finezza di Etalon
​ Partire Finezza = (pi*sqrt(Riflettività))/(1-Riflettività)
Attenuazione della piega
​ Partire Attenuazione della piega = 10*log10(Potere totale/Piccolo potere)
Attenuazione relativa
​ Partire Attenuazione relativa = 10*log10(Potere totale/Potere spettrale)
Tempo di salita modale
​ Partire Tempo di salita modale = (440*Lunghezza del cavo)/Larghezza di banda di dispersione modale
Indice di modulazione ottica
​ Partire Indice di modulazione = Potere incidente/Potenza ottica alla corrente di polarizzazione
Tempo di salita del front-end del ricevitore
​ Partire Tempo di salita ricevuto = 350/Larghezza di banda del ricevitore

Numero delle modalità guidate Formula

Numero delle modalità guidate = ((pi*Raggio del nucleo)/Lunghezza d'onda della luce)^2*(Indice di rifrazione del nucleo^2-Indice di rifrazione del rivestimento^2)
Mg = ((pi*rcore)/λ)^2*(ηcore^2-ηclad^2)
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