Liczba trybów wykorzystujących znormalizowaną częstotliwość Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Liczba trybów = Znormalizowana częstotliwość^2/2
NM = V^2/2
Ta formuła używa 2 Zmienne
Używane zmienne
Liczba trybów - Liczba modów odnosi się do różnych ścieżek lub wzorców propagacji przestrzennej, jakie może przyjąć sygnał optyczny w światłowodzie wielomodowym.
Znormalizowana częstotliwość - (Mierzone w Herc) - Częstotliwość znormalizowana to jednostka miary częstotliwości odpowiadająca cyklom/próbkę.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Znormalizowana częstotliwość: 6.48 Herc --> 6.48 Herc Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
NM = V^2/2 --> 6.48^2/2
Ocenianie ... ...
NM = 20.9952
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
20.9952 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
20.9952 21 <-- Liczba trybów
(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

Liczba trybów wykorzystujących znormalizowaną częstotliwość Formułę

Liczba trybów = Znormalizowana częstotliwość^2/2
NM = V^2/2

Co to jest częstotliwość znormalizowana?

Częstotliwość znormalizowana to jednostka miary częstotliwości odpowiadająca cyklom / próbce. W cyfrowym przetwarzaniu sygnałów ciągła zmienna czasowa t z jednostkami sekund jest zastępowana przez dyskretną zmienną całkowitą n z jednostkami próbek.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!