Von Glasfaser akzeptierte Gesamtleistung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Von Glasfaser akzeptierte Gesamtleistung = Vorfallleistung*(1-(8*Axiale Verschiebung)/(3*pi*Radius des Kerns))
Pto = Po*(1-(8*dax)/(3*pi*rcore))
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 4 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Von Glasfaser akzeptierte Gesamtleistung - (Gemessen in Watt) - Die von der Glasfaser akzeptierte Gesamtleistung bezieht sich auf die Menge an optischer Leistung, die erfolgreich von der sendenden Faser zur empfangenden Faser übertragen wird.
Vorfallleistung - (Gemessen in Watt) - Die einfallende Leistung in Bezug auf die Optik ist die Menge an optischer Leistung (Lichtenergie), die auf den Fotodetektor einfällt.
Axiale Verschiebung - (Gemessen in Meter) - Die axiale Verschiebung stellt die axiale Fehlausrichtung zwischen den beiden Fasern dar. Dabei handelt es sich um den Abstand, um den eine Faser entlang der Faserachse von der anderen versetzt ist.
Radius des Kerns - (Gemessen in Meter) - Der Kernradius ist die Länge, gemessen von der Kernmitte bis zur Kern-Mantel-Grenzfläche.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Vorfallleistung: 1.75 Mikrowatt --> 1.75E-06 Watt (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Axiale Verschiebung: 2.02 Mikrometer --> 2.02E-06 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Radius des Kerns: 13 Mikrometer --> 1.3E-05 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Pto = Po*(1-(8*dax)/(3*pi*rcore)) --> 1.75E-06*(1-(8*2.02E-06)/(3*pi*1.3E-05))
Auswerten ... ...
Pto = 1.51918452355698E-06
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.51918452355698E-06 Watt -->1.51918452355698 Mikrowatt (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.51918452355698 1.519185 Mikrowatt <-- Von Glasfaser akzeptierte Gesamtleistung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Vaidehi Singh
Prabhat Engineering College (PEC), Uttar Pradesh
Vaidehi Singh hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Parminder Singh
Chandigarh-Universität (KU), Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner verifiziert!

Optische Detektoren Taschenrechner

Einfallende Photonenrate
​ LaTeX ​ Gehen Einfallende Photonenrate = Einfallende optische Leistung/([hP]*Frequenz der Lichtwelle)
Grenzpunkt bei langer Wellenlänge
​ LaTeX ​ Gehen Wellenlängen-Grenzpunkt = [hP]*[c]/Bandlückenenergie
Quanteneffizienz des Fotodetektors
​ LaTeX ​ Gehen Quanteneffizienz = Anzahl der Elektronen/Anzahl der einfallenden Photonen
Elektronenrate im Detektor
​ LaTeX ​ Gehen Elektronenrate = Quanteneffizienz*Einfallende Photonenrate

Von Glasfaser akzeptierte Gesamtleistung Formel

​LaTeX ​Gehen
Von Glasfaser akzeptierte Gesamtleistung = Vorfallleistung*(1-(8*Axiale Verschiebung)/(3*pi*Radius des Kerns))
Pto = Po*(1-(8*dax)/(3*pi*rcore))
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