Коэффициент затухания волокна Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Коэффициент затухания = Потеря затухания/4.343
αp = α/4.343
В этой формуле используются 2 Переменные
Используемые переменные
Коэффициент затухания - Коэффициент затухания — это мера скорости, с которой уменьшается мощность оптического сигнала по мере его распространения по оптическому волокну.
Потеря затухания - Потери затухания в оптоволокне относятся к уменьшению силы или интенсивности оптического сигнала при его распространении по оптическому волокну.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Потеря затухания: 2.78 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
αp = α/4.343 --> 2.78/4.343
Оценка ... ...
αp = 0.640110522680175
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
0.640110522680175 --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
0.640110522680175 0.640111 <-- Коэффициент затухания
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Шобхит Димри
Технологический институт Бипина Трипати Кумаон (BTKIT), Дварахат
Шобхит Димри создал этот калькулятор и еще 900+!
Verifier Image
Проверено Урви Ратод
Государственный инженерный колледж Вишвакармы (VGEC), Ахмадабад
Урви Ратод проверил этот калькулятор и еще 1900+!

19 Параметры моделирования волокна Калькуляторы

Общий коэффициент усиления усилителя для EDFA
​ Идти Общий коэффициент усиления усилителя для EDFA = Фактор ограничения*exp(int((Сечение эмиссии*Плотность населения более высокого энергетического уровня-Поперечное сечение поглощения*Плотность населения нижнего энергетического уровня)*x,x,0,Длина волокна))
Фототок, генерируемый для падения оптической мощности
​ Идти Фототок, генерируемый для падения оптической мощности = Чувствительность фотоприемника для канала М*Сила М-го канала+sum(x,1,Количество каналов,Чувствительность фотоприемника для канала N*Пропускаемость фильтра для канала N*Мощность в N-м канале)
Фазовый сдвиг J-го канала
​ Идти Фазовый сдвиг J-го канала = Нелинейный параметр*Эффективная продолжительность взаимодействия*(Мощность J-го сигнала+2*sum(x,1,Диапазон других каналов, кроме J,Мощность сигнала Mth))
Внешняя квантовая эффективность
​ Идти Внешняя квантовая эффективность = (1/(4*pi))*int(Пропускаемость Френеля*(2*pi*sin(x)),x,0,Конус угла приема)
Эффективная продолжительность взаимодействия
​ Идти Эффективная продолжительность взаимодействия = (1-exp(-(Потеря затухания*Длина волокна)))/Потеря затухания
Оптическая дисперсия
​ Идти Дисперсия оптического волокна = (2*pi*[c]*Константа распространения)/Длина волны света^2
Нелинейный фазовый сдвиг
​ Идти Нелинейный фазовый сдвиг = int(Нелинейный параметр*Оптическая мощность,x,0,Длина волокна)
Потери мощности в волокне
​ Идти Волокно с потерей мощности = Входная мощность*exp(Коэффициент затухания*Длина волокна)
Диаметр волокна
​ Идти Диаметр волокна = (Длина волны света*Количество режимов)/(pi*Числовая апертура)
Количество режимов
​ Идти Количество режимов = (2*pi*Радиус ядра*Числовая апертура)/Длина волны света
Гауссов импульс
​ Идти Гауссовский пульс = Длительность оптического импульса/(Длина волокна*Дисперсия оптического волокна)
Модальная степень двойного лучепреломления
​ Идти Модальная степень двойного лучепреломления = modulus(Индекс режима X-Индекс режима Y)
Бриллюэновский сдвиг
​ Идти Сдвиг Бриллюэна = (2*Индекс режима*Акустическая скорость)/Длина волны насоса
Длина доли
​ Идти Длина доли = Длина волны света/Модальная степень двойного лучепреломления
Рэлеевское рассеяние
​ Идти Рэлеевское рассеяние = Волокно Константа/(Длина волны света^4)
Групповая скорость
​ Идти Групповая скорость = Длина волокна/Групповая задержка
Длина волокна
​ Идти Длина волокна = Групповая скорость*Групповая задержка
Количество режимов с использованием нормализованной частоты
​ Идти Количество режимов = Нормализованная частота^2/2
Коэффициент затухания волокна
​ Идти Коэффициент затухания = Потеря затухания/4.343

Коэффициент затухания волокна формула

Коэффициент затухания = Потеря затухания/4.343
αp = α/4.343

Каковы допустимые потери в дБ для оптоволокна?

Для многомодового волокна потери составляют около 3 дБ на км для источников 850 нм, 1 дБ на км для 1300 нм. (макс. 3,5 и 1,5 дБ/км согласно EIA/TIA 568). Это примерно соответствует потерям 0,1 дБ на 100 футов (30 м) для 850 нм, 0,1 дБ на 300 футов (100 м) для 1300 нм.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!