Całkowity czas narastania systemu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Całkowity czas narastania systemu = sqrt(Czas narastania nadajnika^2+Czas dyspersji modalnej^2+Czas narastania włókna^2+Czas rozprzestrzeniania się impulsu^2+Czas narastania odbiornika^2)
tsys = sqrt(ttx^2+tmod^2+tcd^2+tpmd^2+trx^2)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 6 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Całkowity czas narastania systemu - (Mierzone w Drugi) - Całkowity czas narastania systemu definiuje się jako czas potrzebny, aby sygnał wyjściowy systemu zmienił się z określonej niskiej wartości na określoną wysoką wartość.
Czas narastania nadajnika - (Mierzone w Drugi) - Czas narastania nadajnika definiuje się jako czas potrzebny na zmianę sygnału z określonej niskiej wartości na określoną wysoką wartość.
Czas dyspersji modalnej - (Mierzone w Drugi) - Czas dyspersji modalnej to rodzaj dyspersji występującej we włóknach wielomodowych.
Czas narastania włókna - (Mierzone w Drugi) - Czas narastania sygnału w światłowodzie to zasadniczo czas potrzebny sygnałowi na przejście z niższego poziomu napięcia na wyższy poziom napięcia.
Czas rozprzestrzeniania się impulsu - (Mierzone w Drugi) - Czas rozprzestrzeniania impulsu to czas powstający w wyniku rozproszenia trybu polaryzacji.
Czas narastania odbiornika - (Mierzone w Drugi) - Czas narastania odbiornika definiuje się jako czas potrzebny na zmianę sygnału z określonej niskiej wartości na określoną wysoką wartość.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Czas narastania nadajnika: 29.8 Drugi --> 29.8 Drugi Nie jest wymagana konwersja
Czas dyspersji modalnej: 0.01 Drugi --> 0.01 Drugi Nie jest wymagana konwersja
Czas narastania włókna: 319.1 Drugi --> 319.1 Drugi Nie jest wymagana konwersja
Czas rozprzestrzeniania się impulsu: 32.6 Drugi --> 32.6 Drugi Nie jest wymagana konwersja
Czas narastania odbiornika: 31.8 Drugi --> 31.8 Drugi Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
tsys = sqrt(ttx^2+tmod^2+tcd^2+tpmd^2+trx^2) --> sqrt(29.8^2+0.01^2+319.1^2+32.6^2+31.8^2)
Ocenianie ... ...
tsys = 323.707970399247
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
323.707970399247 Drugi --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
323.707970399247 323.708 Drugi <-- Całkowity czas narastania systemu
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Vaidehi Singha
Szkoła Inżynierska Prabhat (PEC), Uttar Pradesh
Vaidehi Singha utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Priyanka Patel
Lalbhai Dalpatbhai College of Engineering (LDCE), Ahmadabad
Priyanka Patel zweryfikował ten kalkulator i 10+ więcej kalkulatorów!

10+ Parametry światłowodu Kalkulatory

Całkowity czas narastania systemu
​ Iść Całkowity czas narastania systemu = sqrt(Czas narastania nadajnika^2+Czas dyspersji modalnej^2+Czas narastania włókna^2+Czas rozprzestrzeniania się impulsu^2+Czas narastania odbiornika^2)
Odbita moc
​ Iść Odbita moc światłowodu = Moc incydentu*((Współczynnik załamania światła rdzenia-Współczynnik załamania powietrza)/(Współczynnik załamania światła rdzenia+Współczynnik załamania powietrza))^2
Kara za moc wynikająca z dyspersji chromatycznej
​ Iść Kara za moc dyspersji chromatycznej w dB = -5*log10(1-(4*Szybkość transmisji*Długość światłowodu*Współczynnik dyspersji chromatycznej*Długość fali w dowolnym zakresie widmowym)^2)
Współczynnik załamania światła materiału przy danej mocy optycznej
​ Iść Współczynnik załamania światła rdzenia = Zwykły współczynnik załamania światła+Nieliniowy współczynnik indeksu*(Moc optyczna incydentu/Efektywny obszar)
Stosunek nośnej do szumu
​ Iść Stosunek nośnej do szumu = Moc nośnika/(Moc szumu o względnej intensywności (RIN).+Moc hałasu strzału+Moc szumu cieplnego)
Całkowita dyspersja
​ Iść Dyspersja = sqrt(Czas narastania włókna^2+Czas rozprzestrzeniania się impulsu^2+Czas dyspersji modalnej^2)
Maksymalna nominalna moc kanału
​ Iść Maksymalna nominalna moc kanału w dB = Moc wyjściowa lasera klasy 3A w dB-10*log10(Kanały multipleksujące z podziałem długości fali)
Czwarty produkt intermodulacyjny w mieszaniu czterofalowym
​ Iść Produkt intermodulacyjny = Pierwsza częstotliwość+Druga częstotliwość-Trzecia częstotliwość
Długość włókna przy danej różnicy czasu
​ Iść Długość włókna = ([c]*Różnica czasu)/(2*Współczynnik załamania światła rdzenia)
Liczba mieszanych produktów w mieszaniu czterofalowym
​ Iść Liczba mieszanych produktów = Liczba częstotliwości^2/2*(Liczba częstotliwości-1)

Całkowity czas narastania systemu Formułę

Całkowity czas narastania systemu = sqrt(Czas narastania nadajnika^2+Czas dyspersji modalnej^2+Czas narastania włókna^2+Czas rozprzestrzeniania się impulsu^2+Czas narastania odbiornika^2)
tsys = sqrt(ttx^2+tmod^2+tcd^2+tpmd^2+trx^2)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!