Número dos modos guiados Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Número dos modos guiados = ((pi*Raio do Núcleo)/Comprimento de onda da luz)^2*(Índice de refração do núcleo^2-Índice de refração do revestimento^2)
Mg = ((pi*rcore)/λ)^2*(ηcore^2-ηclad^2)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 5 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Número dos modos guiados - O número dos modos guiados em um guia de ondas serve para descrever os diferentes modos eletromagnéticos permitidos ou padrões de propagação dentro da estrutura do guia de ondas.
Raio do Núcleo - (Medido em Metro) - O raio do núcleo é o comprimento medido do centro do núcleo até a interface núcleo-revestimento.
Comprimento de onda da luz - (Medido em Metro) - Comprimento de onda da luz refere-se à distância entre dois picos ou vales consecutivos de uma onda eletromagnética no espectro óptico.
Índice de refração do núcleo - O Índice de Refração do Núcleo é definido como a forma como a luz viaja através desse meio. Ele define o quanto um raio de luz pode se curvar ao passar de um meio para outro.
Índice de refração do revestimento - O Índice de Refração do Revestimento é a medida da curvatura de um raio de luz ao passar de um meio (ao redor) para outro.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Raio do Núcleo: 13 Micrômetro --> 1.3E-05 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Comprimento de onda da luz: 1.55 Micrômetro --> 1.55E-06 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Índice de refração do núcleo: 1.335 --> Nenhuma conversão necessária
Índice de refração do revestimento: 1.273 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Mg = ((pi*rcore)/λ)^2*(ηcore^2-ηclad^2) --> ((pi*1.3E-05)/1.55E-06)^2*(1.335^2-1.273^2)
Avaliando ... ...
Mg = 112.259300102941
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
112.259300102941 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
112.259300102941 112.2593 <-- Número dos modos guiados
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Santosh Yadav
Faculdade de Engenharia Dayananda Sagar (DSCE), Banglore
Santosh Yadav criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Parminder Singh
Universidade de Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh verificou esta calculadora e mais 600+ calculadoras!

20 Medições de Transmissão Calculadoras

Constante de tempo do calorímetro
​ Vai Tempo constante = (Instância de tempo 2-Instância de tempo 1)/(ln(Aumento máximo da temperatura-Temperatura no tempo t1)-ln(Aumento máximo da temperatura-Temperatura no tempo t2))
Atenuação óptica
​ Vai Atenuação por unidade de comprimento = 10/(Comprimento do cabo-Comprimento de corte)*log10(Tensão do fotorreceptor no comprimento de corte/Tensão do fotorreceptor em comprimento total)
Perda de retorno óptico
​ Vai Perda de retorno óptico = 10*log10((Potência de saída*Poder refletido)/(Fonte de energia*(Energia na Porta 2-Energia na Porta 4)))
Número dos modos guiados
​ Vai Número dos modos guiados = ((pi*Raio do Núcleo)/Comprimento de onda da luz)^2*(Índice de refração do núcleo^2-Índice de refração do revestimento^2)
Taxa de erro de bit dada SNR
​ Vai Taxa de erro de bit = (1/sqrt(2*pi))*(exp(-Relação sinal-ruído do fotodetector^2/2))/Relação sinal-ruído do fotodetector
Tempo de subida da fibra
​ Vai Tempo de subida da fibra = modulus(Coeficiente de Dispersão Cromática)*Comprimento do cabo*Largura espectral de meia potência
Transmissão Etalon Ideal
​ Vai Transmissão de Etalon = (1+(4*Reflexividade)/(1-Reflexividade)^2*sin(Mudança de fase de passagem única/2)^2)^-1
Ampliação de pulso de 3dB
​ Vai Ampliação de pulso de 3dB = sqrt(Pulso de saída óptica^2-Pulso de entrada óptica^2)/(Comprimento do cabo)
Perda de absorção
​ Vai Perda de absorção = (Capacidade Térmica*Aumento máximo da temperatura)/(Potência óptica*Tempo constante)
Faixa Espectral Livre de Etalon
​ Vai Comprimento de onda de faixa espectral livre = Comprimento de onda da luz^2/(2*Índice de refração do núcleo*Espessura da Laje)
Perda de dispersão
​ Vai Perda de dispersão = ((4.343*10^5)/Comprimento da fibra)*(Potência óptica de saída constante/Potência óptica de saída)
Diferença de índice de refração
​ Vai Índice de refração de diferença = (Número de deslocamentos de franja*Comprimento de onda da luz)/Espessura da Laje
Tempo de propagação do pulso
​ Vai Tempo de propagação do pulso = Coeficiente de dispersão do modo de polarização*sqrt(Comprimento do cabo)
Finesse de Etalon
​ Vai Delicadeza = (pi*sqrt(Reflexividade))/(1-Reflexividade)
Pena de poder
​ Vai Pena de poder = -10*log10((Taxa de extinção-1)/(Taxa de extinção+1))
Atenuação de curvatura
​ Vai Atenuação de curvatura = 10*log10(Poder total/Pequeno poder)
Atenuação Relativa
​ Vai Atenuação Relativa = 10*log10(Poder total/Poder Espectral)
Tempo de subida modal
​ Vai Tempo de subida modal = (440*Comprimento do cabo)/Largura de banda de dispersão modal
Índice de modulação óptica
​ Vai Índice de modulação = Poder do Incidente/Potência óptica na corrente de polarização
Tempo de subida do front-end do receptor
​ Vai Tempo de subida recebido = 350/Largura de banda do receptor

Número dos modos guiados Fórmula

Número dos modos guiados = ((pi*Raio do Núcleo)/Comprimento de onda da luz)^2*(Índice de refração do núcleo^2-Índice de refração do revestimento^2)
Mg = ((pi*rcore)/λ)^2*(ηcore^2-ηclad^2)
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