Współczynnik tłumienia włókien Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Współczynnik tłumienia = Strata tłumienia/4.343
αp = α/4.343
Ta formuła używa 2 Zmienne
Używane zmienne
Współczynnik tłumienia - Współczynnik tłumienia jest miarą szybkości, z jaką moc sygnału optycznego maleje podczas propagacji w światłowodzie.
Strata tłumienia - Strata tłumienia w światłowodach odnosi się do zmniejszenia siły lub intensywności sygnału optycznego podczas jego propagacji w światłowodzie.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Strata tłumienia: 2.78 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
αp = α/4.343 --> 2.78/4.343
Ocenianie ... ...
αp = 0.640110522680175
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.640110522680175 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.640110522680175 0.640111 <-- Współczynnik tłumienia
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri utworzył ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

19 Parametry modelowania włókien Kalkulatory

Całkowite wzmocnienie wzmacniacza dla EDFA
​ Iść Całkowite wzmocnienie wzmacniacza dla EDFA = Czynnik zamknięcia*exp(int((Przekrój poprzeczny emisji*Gęstość zaludnienia o wyższym poziomie energii-Przekrój poprzeczny absorpcji*Gęstość zaludnienia o niższym poziomie energii)*x,x,0,Długość włókna))
Prąd fotograficzny generowany na podstawie mocy optycznej padającego światła
​ Iść Prąd fotograficzny generowany na podstawie mocy optycznej padającego światła = Czułość fotodetektora dla kanału M*Moc kanału Mth+sum(x,1,Liczba kanałów,Czułość fotodetektora dla kanału N*Przepuszczalność filtra dla kanału N*Moc w kanale N)
Przesunięcie fazowe J-tego kanału
​ Iść Przesunięcie fazowe J-tego kanału = Parametr nieliniowy*Efektywna długość interakcji*(Moc J-tego sygnału+2*sum(x,1,Zakres innych kanałów z wyjątkiem J,Moc sygnału Mth))
Zewnętrzna wydajność kwantowa
​ Iść Zewnętrzna wydajność kwantowa = (1/(4*pi))*int(Przepuszczalność Fresnela*(2*pi*sin(x)),x,0,Stożek kąta akceptacji)
Efektywna długość interakcji
​ Iść Efektywna długość interakcji = (1-exp(-(Strata tłumienia*Długość włókna)))/Strata tłumienia
Nieliniowe przesunięcie fazowe
​ Iść Nieliniowe przesunięcie fazowe = int(Parametr nieliniowy*Moc optyczna,x,0,Długość włókna)
Średnica włókna
​ Iść Średnica włókna = (Długość fali światła*Liczba trybów)/(pi*Przysłona numeryczna)
Liczba trybów
​ Iść Liczba trybów = (2*pi*Promień rdzenia*Przysłona numeryczna)/Długość fali światła
Dyspersja optyczna
​ Iść Dyspersja światłowodowa = (2*pi*[c]*Stała propagacji)/Długość fali światła^2
Utrata mocy w światłowodzie
​ Iść Włókno utraty mocy = Moc wejściowa*exp(Współczynnik tłumienia*Długość włókna)
Puls Gaussa
​ Iść Impuls Gaussa = Czas trwania impulsu optycznego/(Długość włókna*Dyspersja światłowodowa)
Przesunięcie Brillouina
​ Iść przesunięcie Brillouina = (2*Indeks trybów*Prędkość akustyczna)/Długość fali pompy
Modalny stopień dwójłomności
​ Iść Modalny stopień dwójłomności = modulus(Indeks trybu X-Indeks trybu Y)
Długość uderzenia
​ Iść Długość uderzenia = Długość fali światła/Modalny stopień dwójłomności
Rozpraszanie Rayleigha
​ Iść Rozpraszanie Rayleigha = Stała włókna/(Długość fali światła^4)
Prędkość grupowa
​ Iść Prędkość grupowa = Długość włókna/Opóźnienie grupowe
Długość włókna
​ Iść Długość włókna = Prędkość grupowa*Opóźnienie grupowe
Liczba trybów wykorzystujących znormalizowaną częstotliwość
​ Iść Liczba trybów = Znormalizowana częstotliwość^2/2
Współczynnik tłumienia włókien
​ Iść Współczynnik tłumienia = Strata tłumienia/4.343

Współczynnik tłumienia włókien Formułę

Współczynnik tłumienia = Strata tłumienia/4.343
αp = α/4.343

Jaka jest dopuszczalna strata dB dla światłowodu?

W przypadku światłowodu wielomodowego straty wynoszą około 3 dB na km dla źródeł 850 nm, 1 dB na km dla 1300 nm. (maksymalnie 3,5 i 1,5 dB/km na EIA/TIA 568) Przekłada się to z grubsza na utratę 0,1 dB na 100 stóp (30 m) dla 850 nm, 0,1 dB na 300 stóp (100 m) dla 1300 nm.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!