Niet-lineaire faseverschuiving Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Niet-lineaire faseverschuiving = int(Niet-lineaire parameter*Optisch vermogen,x,0,Lengte van vezels)
ØNL = int(γ*P[z],x,0,L)
Deze formule gebruikt 1 Functies, 4 Variabelen
Functies die worden gebruikt
int - De definitieve integraal kan worden gebruikt om het netto ondertekende gebied te berekenen, dat wil zeggen het gebied boven de x-as minus het gebied onder de x-as., int(expr, arg, from, to)
Variabelen gebruikt
Niet-lineaire faseverschuiving - (Gemeten in radiaal) - Niet-lineaire faseverschuiving is het fenomeen waarbij de fase van een optisch signaal een verandering ondergaat die niet direct evenredig is aan de frequentie (of golflengte) van het signaal.
Niet-lineaire parameter - (Gemeten in Decibel per Meter) - Niet-lineaire parameter verwijst naar de verzwakkingscoëfficiënt of verzwakkingssnelheid van optische vezels.
Optisch vermogen - (Gemeten in Watt) - Optisch vermogen vertegenwoordigt het optische vermogen van het signaal als functie van de afstand z langs de vezel.
Lengte van vezels - (Gemeten in Meter) - Lengte van glasvezel wordt gedefinieerd als de totale lengte van glasvezelkabel.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Niet-lineaire parameter: 5 Decibel per Meter --> 5 Decibel per Meter Geen conversie vereist
Optisch vermogen: 10 Watt --> 10 Watt Geen conversie vereist
Lengte van vezels: 1.25 Meter --> 1.25 Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
ØNL = int(γ*P[z],x,0,L) --> int(5*10,x,0,1.25)
Evalueren ... ...
ØNL = 62.5
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
62.5 radiaal --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
62.5 radiaal <-- Niet-lineaire faseverschuiving
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Zaheer Sjeik
Seshadri Rao Gudlavalleru Engineering College (SRGEC), Gudlavalleru
Zaheer Sjeik heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 25+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door banuprakash
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bangalore
banuprakash heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 25+ rekenmachines!

19 Parameters voor vezelmodellering Rekenmachines

Totale versterkerversterking voor EDFA
​ Gaan Totale versterkerversterking voor een EDFA = Opsluitingsfactor*exp(int((Emissie dwarsdoorsnede*Bevolkingsdichtheid van hoger energieniveau-Absorptie dwarsdoorsnede*Bevolkingsdichtheid van een lager energieniveau)*x,x,0,Lengte van vezels))
Fotostroom gegenereerd voor optisch vermogen
​ Gaan Fotostroom gegenereerd voor incidenteel optisch vermogen = Fotodetectorresponsiviteit voor kanaal M*Kracht van Mth-kanaal+sum(x,1,Aantal kanalen,Fotodetectorresponsiviteit voor kanaal N*Filterdoorlaatbaarheid voor kanaal N*Stroom in het N-de kanaal)
Faseverschuiving van het J-de kanaal
​ Gaan Faseverschuiving J-kanaal = Niet-lineaire parameter*Effectieve interactieduur*(Kracht van het J-de signaal+2*sum(x,1,Bereik van andere kanalen behalve J,Kracht van Mth-signaal))
Externe kwantumefficiëntie
​ Gaan Externe kwantumefficiëntie = (1/(4*pi))*int(Fresnel-doorlaatbaarheid*(2*pi*sin(x)),x,0,Kegel van acceptatiehoek)
Niet-lineaire faseverschuiving
​ Gaan Niet-lineaire faseverschuiving = int(Niet-lineaire parameter*Optisch vermogen,x,0,Lengte van vezels)
Effectieve interactieduur
​ Gaan Effectieve interactieduur = (1-exp(-(Verzwakkingsverlies*Lengte van vezels)))/Verzwakkingsverlies
Optische dispersie
​ Gaan Dispersie van optische vezels = (2*pi*[c]*Voortplantingsconstante)/Golflengte van licht^2
Vermogensverlies in glasvezel
​ Gaan Vermogensverlies glasvezel = Ingangsvermogen*exp(Verzwakkingscoëfficiënt*Lengte van vezels)
Diameter van vezel:
​ Gaan Diameter van vezels = (Golflengte van licht*Aantal modi)/(pi*Numeriek diafragma)
Aantal modi
​ Gaan Aantal modi = (2*pi*Straal van Kern*Numeriek diafragma)/Golflengte van licht
Gaussiaanse puls
​ Gaan Gaussiaanse puls = Optische pulsduur/(Lengte van vezels*Dispersie van optische vezels)
Brillouin-verschuiving
​ Gaan Brillouin-verschuiving = (2*Modusindex*Akoestische snelheid)/Golflengte van de pomp
Modale dubbele brekingsgraad
​ Gaan Modale dubbele brekingsgraad = modulus(Modusindex X-Modusindex Y)
Rayleigh-verstrooiing
​ Gaan Rayleigh-verstrooiing = Vezelconstante/(Golflengte van licht^4)
Klop lengte
​ Gaan Klop lengte = Golflengte van licht/Modale dubbele brekingsgraad
Groepssnelheid
​ Gaan Groepssnelheid = Lengte van vezels/Groepsvertraging
Vezellengte
​ Gaan Lengte van vezels = Groepssnelheid*Groepsvertraging
Vezelverzwakkingscoëfficiënt
​ Gaan Verzwakkingscoëfficiënt = Verzwakkingsverlies/4.343
Aantal modi met genormaliseerde frequentie
​ Gaan Aantal modi = Genormaliseerde frequentie^2/2

Niet-lineaire faseverschuiving Formule

Niet-lineaire faseverschuiving = int(Niet-lineaire parameter*Optisch vermogen,x,0,Lengte van vezels)
ØNL = int(γ*P[z],x,0,L)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!